Electric Power ›› 2024, Vol. 57 ›› Issue (3): 95-102.DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202303133
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Yanmiao HE(), Yin HUANG(
), Xianglian YAN(
), Zhibing LI(
)
Received:
2023-03-31
Accepted:
2023-06-29
Online:
2024-03-23
Published:
2024-03-28
Supported by:
Yanmiao HE, Yin HUANG, Xianglian YAN, Zhibing LI. Standardization Research on SF6 Mixed Gas and Eco-Friendly Alternative Gas Equipment[J]. Electric Power, 2024, 57(3): 95-102.
分类方向 | 标准名称 | |
设备材料 | 额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第1部分:母线技术规范 | |
额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第3部分:密度继电器技术规范 | ||
额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第5部分:隔离开关技术规范 | ||
额定电压72.5 kV及以上采用SF6/N2混合气体绝缘的GIS母线和GIL应用导则 | ||
运维检修 | 额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第2部分:运维检修规范 | |
额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第4部分:运检装置技术规范 | ||
六氟化硫混合绝缘气体充补气技术规范 | ||
SF6/N2混合绝缘气体回收工作规程 | ||
SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备状态检修导则 | ||
试验检测 | 六氟化硫混合绝缘气体混气比检测方法 | |
六氟化硫混合气体绝缘设备气体检测技术规范 | ||
高压开关设备六氟化硫混合气体密封试验方法 | ||
六氟化硫混合气体电气设备分解产物试验方法 | ||
SF6/N2混合气体混合比检测仪校验及现场检测方法 | ||
SF6/N2混合气体密度继电器校验装置技术规范 | ||
SF6/N2混合气体带电检测仪器技术规范 | ||
仪器仪表 | 六氟化硫气体回收装置技术条件 第2部分:SF6/N2混合气体回收装置 | |
压力式SF6/N2混合气体密度继电器技术要求 | ||
SF6/N2混合气体湿度测量装置技术规范 | ||
SF6/N2混合气体混合比检测仪技术条件 | ||
状态评价 | SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备状态评价导则 |
Table 1 Technical standards for SF6/N2 mixed gas equipment
分类方向 | 标准名称 | |
设备材料 | 额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第1部分:母线技术规范 | |
额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第3部分:密度继电器技术规范 | ||
额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第5部分:隔离开关技术规范 | ||
额定电压72.5 kV及以上采用SF6/N2混合气体绝缘的GIS母线和GIL应用导则 | ||
运维检修 | 额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第2部分:运维检修规范 | |
额定电压72.5 kV及以上SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备第4部分:运检装置技术规范 | ||
六氟化硫混合绝缘气体充补气技术规范 | ||
SF6/N2混合绝缘气体回收工作规程 | ||
SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备状态检修导则 | ||
试验检测 | 六氟化硫混合绝缘气体混气比检测方法 | |
六氟化硫混合气体绝缘设备气体检测技术规范 | ||
高压开关设备六氟化硫混合气体密封试验方法 | ||
六氟化硫混合气体电气设备分解产物试验方法 | ||
SF6/N2混合气体混合比检测仪校验及现场检测方法 | ||
SF6/N2混合气体密度继电器校验装置技术规范 | ||
SF6/N2混合气体带电检测仪器技术规范 | ||
仪器仪表 | 六氟化硫气体回收装置技术条件 第2部分:SF6/N2混合气体回收装置 | |
压力式SF6/N2混合气体密度继电器技术要求 | ||
SF6/N2混合气体湿度测量装置技术规范 | ||
SF6/N2混合气体混合比检测仪技术条件 | ||
状态评价 | SF6/N2混合气体绝缘金属封闭开关设备状态评价导则 |
分类 | 标准名称 | |
绝缘气体 | 电气设备用全氟异丁腈气体 | |
七氟异丁腈 | ||
全氟异丁腈混合气体电气设备中气体管理和检测导则 | ||
七氟异丁腈安全使用导则 | ||
设备材料 | 12 kV C4F7N/CO2混合气体绝缘交流金属封闭开关设备和控制设备技术规范 | |
采用全氟异丁腈混合气体绝缘的GIS母线和GIL技术规范 | ||
全氟异丁腈气体泄漏报警系统技术规范 | ||
全氟异丁腈混合气体充补气及净化回收装置技术规范 | ||
运维检修 | 全氟异丁腈混合气体电气设备运行管理规范 | |
全氟异丁腈混合气体电气设备安装验收规范 | ||
全氟异丁腈混合气体电气设备、试验及检修人员安全防护导则 | ||
试验检测 | 全氟异丁腈气体纯度检测方法 第1部分 气相色谱法 | |
全氟异丁腈气体纯度检测方法 第2部分 光学检测法 | ||
全氟异丁腈混合气体纯度检测现场应用导则 | ||
高压开关设备全氟异丁腈混合气体密封试验方法 | ||
全氟异丁腈毒性检测方法 | ||
全氟异丁腈混合气体混合比检测现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体湿度检测光学检测法现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体用密度继电器检验规范 | ||
全氟异丁腈混合气体泄漏检测现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体分解产物检测现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体充补气及净化回收现场应用导则 | ||
仪器仪表 | 全氟异丁腈混合气体密度继电器技术规范 | |
全氟异丁腈气体纯度检测仪技术规范 | ||
全氟异丁腈混合比检测仪技术规范 | ||
全氟异丁腈混合气体分解产物检测仪技术规范 | ||
全氟异丁腈气体泄漏检测仪技术规范 | ||
其他 | 采用全氟异丁腈混合气体绝缘的GIS母线和GIL应用导则 | |
全氟异丁腈混合气体绝缘金属封闭开关设备状态评价导则 |
Table 2 Technical standards for C4F7N/CO2 eco-friendly gas equipment
分类 | 标准名称 | |
绝缘气体 | 电气设备用全氟异丁腈气体 | |
七氟异丁腈 | ||
全氟异丁腈混合气体电气设备中气体管理和检测导则 | ||
七氟异丁腈安全使用导则 | ||
设备材料 | 12 kV C4F7N/CO2混合气体绝缘交流金属封闭开关设备和控制设备技术规范 | |
采用全氟异丁腈混合气体绝缘的GIS母线和GIL技术规范 | ||
全氟异丁腈气体泄漏报警系统技术规范 | ||
全氟异丁腈混合气体充补气及净化回收装置技术规范 | ||
运维检修 | 全氟异丁腈混合气体电气设备运行管理规范 | |
全氟异丁腈混合气体电气设备安装验收规范 | ||
全氟异丁腈混合气体电气设备、试验及检修人员安全防护导则 | ||
试验检测 | 全氟异丁腈气体纯度检测方法 第1部分 气相色谱法 | |
全氟异丁腈气体纯度检测方法 第2部分 光学检测法 | ||
全氟异丁腈混合气体纯度检测现场应用导则 | ||
高压开关设备全氟异丁腈混合气体密封试验方法 | ||
全氟异丁腈毒性检测方法 | ||
全氟异丁腈混合气体混合比检测现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体湿度检测光学检测法现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体用密度继电器检验规范 | ||
全氟异丁腈混合气体泄漏检测现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体分解产物检测现场应用导则 | ||
全氟异丁腈混合气体充补气及净化回收现场应用导则 | ||
仪器仪表 | 全氟异丁腈混合气体密度继电器技术规范 | |
全氟异丁腈气体纯度检测仪技术规范 | ||
全氟异丁腈混合比检测仪技术规范 | ||
全氟异丁腈混合气体分解产物检测仪技术规范 | ||
全氟异丁腈气体泄漏检测仪技术规范 | ||
其他 | 采用全氟异丁腈混合气体绝缘的GIS母线和GIL应用导则 | |
全氟异丁腈混合气体绝缘金属封闭开关设备状态评价导则 |
1 | 周原冰, 江涵, 肖晋宇, 等. 清洁低碳发展背景下跨国互联电力系统规划方法[J]. 中国电力, 2020, 53 (10): 1- 9. |
ZHOU Yuanbing, JIANG Han, XIAO Jinyu, et al. Planning methods for transnationally interconnected power systems under the background of clean low-carbon development[J]. Electric Power, 2020, 53 (10): 1- 9. | |
2 | 肖登明. 环保型绝缘气体的发展前景[J]. 高电压技术, 2016, 42 (4): 1035- 1046. |
XIAO Dengming. Development prospect of gas insulation based on environmental protection[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42 (4): 1035- 1046. | |
3 |
PAN B F, WANG G M, SHI H M, et al. Green gas for grid as an eco-friendly alternative insulation gas to SF6: a review[J]. Applied Sciences, 2020, 10 (7): 2526.
DOI |
4 | 颜湘莲, 高克利, 郑宇, 等. SF6混合气体及替代气体研究进展[J]. 电网技术, 2018, 42 (6): 1837- 1844. |
YAN Xianglian, GAO Keli, ZHENG Yu, et al. Progress of gas mixture and alternative gas of SF6[J]. Power System Technology, 2018, 42 (6): 1837- 1844. | |
5 | 赵启. 环保高压开关技术和设备研究现状及展望[J]. 高压电器, 2022, 58 (10): 16- 24. |
ZHAO Qi. Research status and prospect of environmental protection high voltage switchgear technology and equipment[J]. High Voltage Apparatus, 2022, 58 (10): 16- 24. | |
6 | 张晓星, 田双双, 肖淞, 等. SF6替代气体研究现状综述[J]. 电工技术学报, 2018, 33 (12): 2883- 2893. |
ZHANG Xiaoxing, TIAN Shuangshuang, XIAO Song, et al. A review study of SF6 substitute gases[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33 (12): 2883- 2893. | |
7 |
YANG Y, GAO K L, DING L J, et al. Review of the decomposition characteristics of eco-friendly insulation gas[J]. High Voltage, 2021, 6 (5): 733- 749.
DOI |
8 |
OWENS J, XIAO A, BONK J, et al. Recent development of two alternative gases to SF6 for high voltage electrical power applications[J]. Energies, 2021, 14 (16): 5051.
DOI |
9 | 范长俊, 孟飞, 郭添亨, 等. 预制舱变电站多状态监测技术探讨[J]. 中国电力, 2022, 55 (12): 98- 104. |
FAN Changjun, MENG Fei, GUO Tianheng, et al. Discussion on multi-status monitoring technology of prefabricated substation[J]. Electric Power, 2022, 55 (12): 98- 104. | |
10 | 李兴文, 赵虎. SF6替代气体的研究进展综述[J]. 高电压技术, 2016, 42 (6): 1695- 1701. |
LI Xingwen, ZHAO Hu. Review of research progress in SF6 substitute gases[J]. High Voltage Engineering, 2016, 42 (6): 1695- 1701. | |
11 | IPCC. AR6 Synthesis rerport: climate change 2023[R]. Geneva, Switzerland: 2023. |
12 | 张潮海, 韩冬, 李康, 等. SF6替代气体技术及其在GIL中的应用与发展[J]. 高电压技术, 2017, 43 (3): 689- 698. |
ZHANG Chaohai, HAN Dong, LI Kang, et al. SF6 alternative techniques and their applications and prospective developments in gas insulated transmission lines[J]. High Voltage Engineering, 2017, 43 (3): 689- 698. | |
13 | 李学妨, 史俊, 刘晓波, 等. 环保型绝缘气体技术经济性能综合评估研究[J]. 高压电器, 2023, 59 (2): 52- 60, 68. |
LI Xuefang, SHI Jun, LIU Xiaobo, et al. Research on comprehensive assessment of technical and economic performance of environmentally friendly insulating gas[J]. High Voltage Apparatus, 2023, 59 (2): 52- 60, 68. | |
14 | 李祎, 张晓星, 傅明利, 等. 环保绝缘气体C4F7N研究及应用进展Ⅰ: 绝缘及电、热分解特性[J]. 电工技术学报, 2021, 36 (17): 3535- 3552. |
LI Yi, ZHANG Xiaoxing, FU Mingli, et al. Research and application progress of eco-friendly gas insulating medium C4F7N, part Ⅰ: insulation and electrical, thermal decomposition properties[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36 (17): 3535- 3552. | |
15 | 胡宗杰, 陈炯, 邓云坤, 等. 工频击穿放电下(CF3)2CFCN/CO2混合气体分解特性分析[J]. 电力科学与技术学报, 2023, 38 (2): 150- 160. |
HU Zongjie, CHEN Jiong, DENG Yunkun, et al. Decomposition characteristics of (CF3)2CFCN/CO2 mixed gases underpower frequency breakdown discharge[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2023, 38 (2): 150- 160. | |
16 | 齐胜, 单海鸥, 罗林, 等. 融合格拉姆角场的深度特征学习在痕量气体浓度识别中的应用研究[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51 (15): 55- 65. |
. [J]. 2023, 51 (15): 55- 65. | |
17 | YUVARAJ R, CHANDRASEKAR S. Partial discharge analysis of SF6/N2 gas mixture filled MV circuit breaker using time–frequency map clustering technique[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2021, 16 (1): 499- 507. |
18 |
QIU Y, CHALMERS I D. Effect of electrode surface roughness on breakdown in SF6-N2 and SF6-CO2 gas mixtures[J]. Journal of Physics D:Applied Physics, 1993, 26 (11): 1928- 1932.
DOI |
19 | HORINOUCHI K, NAKAYAMA Y, KOKURA K, et al. Interrupting characteristics of small current using N2/SF6 gas mixtures[M]//CHRISTOPHOROU LG, OLTHOFF JK. Gaseous Dielectrics IX. Boston, MA: Springer, 2001: 461–466. |
20 | ZHANG B Y, LI C W, XIONG J Y, et al. Decomposition characteristics of C4F7N/CO2 mixture under AC discharge breakdown[J]. AIP Advances, 2019, 9 (11): 1- 10. |
21 | 杨俊飞, 马凤翔, 于坤, 等. SF6/N2混合气体开断电流后的气体分解特性实验研究[J]. 高电压技术, 2019, 45 (5): 1616- 1623. |
YANG Junfei, MA Fengxiang, YU Kun, et al. Experimental study on gas decomposition characteristics of SF6/N2 mixed gas under breaking current[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45 (5): 1616- 1623. | |
22 | 高克利, 颜湘莲, 王浩, 等. 环保型气体绝缘输电线路(GIL)技术发展[J]. 高电压技术, 2018, 44 (10): 3105- 3113. |
GAO Keli, YAN Xianglian, WANG Hao, et al. Progress in environment-friendly gas-insulated transmission line(GIL)[J]. High Voltage Engineering, 2018, 44 (10): 3105- 3113. | |
23 |
DÍAZ S, NUÑEZ J, BERDUGO K, et al. Study of technologies implemented in the operation of SF6 switches[J]. IOP Conference Series:Materials Science and Engineering, 2020, 872 (1): 012041.
DOI |
[1] | WANG Jinli, LI Fengsheng, XIE Fang, ZHANG Yao, TIAN Ye. Research on Technical Standard System of New Distribution System Under Double-Carbon Strategy [J]. Electric Power, 2023, 56(5): 22-31. |
[2] | SUN Yi, CHANG Shaonan, CHEN Kai, CUI Qiang, SHEN Weijie. Joint Service Caching and Computing Offloading Strategies for Electrical Equipment Intelligent IoT Platform [J]. Electric Power, 2022, 55(4): 23-32,43. |
[3] | ZHAO Bingzhen, LI Da, WANG Dong, GUO Qinglei, YU Guo. Research on Standard System of Energy and Electric Power Blockchain Technology [J]. Electric Power, 2022, 55(10): 191-200. |
[4] | LUO Rusheng, ZHU Fahua, CHEN Kuixu, LOU Tong, YOU Yanqing. Application of Clean Coal-Fired Power Standard System in ‘The Belt and Road’ Countries [J]. Electric Power, 2019, 52(10): 132-137. |
[5] | WEI Jing, MO Xiaoxiang, CHENG Fengzhi, DING Wuxing. Research on SO2 Online Monitoring Device of SF6 Electrical Equipment [J]. Electric Power, 2018, 51(2): 33-38. |
[6] | WEN Weibing, KANG Peng, LIU Fei, HU Junhui, GUAN Lan, ZHANG Fei, YING Jie. Type Selection and Layout Plan of 1 000 kV Substation Electrical Equipment in Cold and High Altitude Areas [J]. Electric Power, 2018, 51(11): 61-66. |
[7] | ZHANG Bowen, WANG Feng, HAN Shai, BI Jiangang. Simulation Research on UHV Equipment Condition Monitoring Data Communication [J]. Electric Power, 2017, 50(2): 11-16. |
[8] | WANG Haifei, YUAN Xiaofang, QI Jiong, ZHAO Yue, SU Zhenxi. Research on Intelligent Detection System of SF6 Biotoxicity [J]. Electric Power, 2017, 50(12): 148-152. |
[9] | LI Jinbin, XIA Tian, CHEN Jun, HAN Liu, FENG Ying. Research and Application of Operational Maintenance Standard System of Integrated Disconnecting Circuit Breaker [J]. Electric Power, 2017, 50(11): 84-89. |
[10] | ZHANG Fuxuan, WAN Jiancheng, CHENG Gengsheng, PENG Fei, JIANG Ming, LIU Chen. Optimization Research on Technical Standard System for Assembly and Erection Construction of the Steel Towers of Overhead Transmission Line [J]. Electric Power, 2017, 50(11): 59-64. |
[11] | ZHU Zhu-bing, DAI Ze-bing, LU Zhi-cheng, ZHANG Xue-song, GAO Po. Experimental Study of the Bending Rigidity at Flange Connection of UHV Electrical Equipment [J]. Electric Power, 2014, 47(6): 6-6. |
[12] | KE Lei-lei, CHEN Jun, CAO Cong-min, QIN Yan-feng, WANG Kun. Revision and Improvement on the System of Commissioning Standards for PWR Nuclear Power Plant in China [J]. Electric Power, 2014, 47(11): 34-39. |
[13] | PANG Wei, ZHANG Sheng-nan, LI Xiang-xin. Reflection on a Multiple Power Grid Fault Caused by Inclement Weather [J]. Electric Power, 2012, 45(12): 61-65. |
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