ГОСТ Р 54426— 2011
Происхождение этих примесей и ихдопустимое количество рассматривается в [5] и [9]. Предполагаемое
количество дополнительных примесей о элегазе, извлеченном из электрооборудования, образуется в
результате как действия газа, так и работы оборудования. В таблице 1приведены данные об основных
посторонних примесях и их источниках [1] и [2].
Т аб л и ц а 1 — Происхождение примесей в элегазе
Состояние и использование элегазе
Исючники примесей
Возможные примеси
При управлении и эксплуатации
Утечка и неполное извлечение.
Десорбция
Воздух, масла.
Функция изоляции
Частичные разряды: коронный
и искровой разряды
HF.
so2.
s o f
2.
s o f
4.
so
2
f
2
Коммутация оборудования
Эрозия под влиянием коммута
ционной дуги
FLO. HF. SO,. SOF2. SOF4. SO-F,.
C
u
F2,
s f
4,
w o
3.
c f
4,
aif
3
Механическая эрозия
Металлическая пыль и частицы
Внутренняя дута
Плавление и разложение мате
Воздух. Н,0. HF. S02. SOF,. SOF4.
риалов
so
2
f
2.
s f
4. 6
f
4.
Металлическая пыль и частицы.
A1F3, FeF3. W 03, C
u
F2
5.2 Примеси как результат функционирования и обслуживания
Заполнение и извлечение элегаза из оборудования может привести к возникновению дополни
тельных воздушных включений и влаги.
Влага может быть также результатом десорбции с внутренней поверхности оборудования или его
полимерных частей. Масло из работающего оборудования (насосы и компрессоры) также может слу
чайно проникнуть в элегаз.
5.3 Примеси в электрооборудовании при выполнении элогазом функций
электроизоляции
Основным процессом при выполнении элегазом функций электроизоляции является разложение
элегаза под действием электрических разрядов (коронный и исходный разряды). В результате образу
ются продукты разложения элегаза, такие как SF5, SF4и F. которые при соединении с 0 2и Н20 образу ют
такие соединения, как HF, S02, SOF2. SOF4 и S02F2. Вследствие небольшой мощности частичных
разрядов суммарное количество этих соединений весьма незначительно.
5.4 Примеси при коммутации электрооборудования
При отключении тока высокотемпературный дуговой разряд приводит к образованию продуктов
разложения элегаза: также это приводит к испарению металла с электродов, пластика и посторонних
примесей. Кроме того, имеют место химические реакции между образовавшимися продуктами (см. таб
лицу 1).
Количество побочных продуктов регулируют рядом операций, конструкцией оборудования и ис
пользованием адсорберов (твердых адсорбентов).
Коммутируемое оборудование может также содержать частицы и металлическую пыль в резуль
тате взаимодействия контактов.
5.5 Примеси при внутренних дуговых разрядах
Внутренние дуговые разряды возникают крайне редко. Возникающие примеси в элегазе повреж
денного оборудования подобны тем. что образуются при коммутации оборудования. Различие состоит в
количестве примесей, которых оказывается вполне достаточно, с большой вероятностью риска, для
образования токсичных веществ [9]. Кроме того, при возникновении внутренних дуговых разрядов про
исходит значительное испарение металлических материалов с образованием дополнительных продук тов
реакции.
3