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六氟化硫在500℃时仍不分解?


    六氟化硫在500℃时仍不分解?六氟化硫气体供应商纽瑞德气体跟大家讲解下为什么六氟化硫气体具有如此好的介电性能?

六氟化硫气体介电性能

    六氟化硫(SF6)的分子结构是6个氟原子围绕着一个中心硫原子,呈八面体排布。由于六氟化硫键合距离小(0.158纳米),键能高,所以它的热稳定性和化学稳定性好。在 150℃时不与水、酸、碱、卤素、氧、氢、 碳、银、铜及塑料等材料作用。在500℃时仍不分解。它的临界温度为45.5℃,临界压力为3.68 兆帕,相对介电系数为1.002(0.1兆帕,25℃)。在临界温度以上时,六氟化硫始终为气体。但在0.5兆帕时,-30℃时就要液化。因此,六氟化硫的使用压力不宜太高,它也不适于高寒地区。六氟化硫分子中没有碳元素,这是它作为灭弧介质的主要优点。六氟化硫中没有空气存在,可以避免氧化,用于断路器时能显著延长触头的寿命。
    六氟化硫在环境温度下无需加热均可以气态形式存在。当压力在 +20 ℃,绝对压力为 22bar时, 六氟化硫为液态,在 +30 ℃绝对压力为 28 bar时, 六氟化硫为液态。 六氟化硫 并不遵循理想气体原理。
    六氟化硫介电性能:六氟化硫是一种强电负性气体。它的分子极易吸附自由电子形成负离子,削弱气体中碰撞电离过程。因此,其介电强度约为空气的2.5倍(0.1兆帕,均匀场);在0.3~0.4兆帕时,其介电强度与0.1兆帕下的常用绝缘油相似。因此常取代充油电缆中的绝缘油用于高落差场合。六氟化硫的最突出特点是灭弧性能优良,约为空气的100倍,因为在放电时它的分子吸附大量电子后使电弧电导迅速下降。六氟化硫气体的有效电离系数(电子电离系数与电子附着系数之差,后者为电子在电场力作用下穿过单位距离附着于中性分子的数目)随电场的增大而激增,因此六氟化硫气体在不均匀电场中其优越性减弱,即使局部微小的电场畸变也会使其击穿强度大大降低。 所以在设计六氟化硫气体绝缘装置时,应使电极间电场尽量均匀,电极表面光洁度要高,在安装和运行中要设法去除各种导电微粒,以充分利用其优良的绝缘特性。
应用:由于六氟化硫的优良性能,从50年代末开始广泛用作高压断路器的灭弧介质和绝缘介质。60年代中期发展起来的六氟化硫气体绝缘的金属封闭式组合电器占地面积比常规配电装置小得多,且其运行不受环境条件影响,因此,不但广泛用于受地位限制的水电站和超高压电力系统,也开始用于城市配电网。用六氟化硫气体绝缘的管道母线其介质损耗小,传输容量大,而且不受高差限制,六氟化硫绝缘的电器还具有防火、防爆的优点。
    六氟化硫本身虽然无毒,但在电弧放电或电晕放电的作用下会分解,生成一些具有毒性的低氟化物。有的低氟化物会进一步潮解,产生氟化氢等有强烈腐蚀性的剧毒物。因此,对运行中的六氟化硫高电压装置要注意安全措施,控制含水量。检修人员要特别注意防毒措施。一部分分解的气体如HF、SF4等,对含硅材料(如玻璃、电瓷等)有很强的腐蚀性,所以,六氟化硫气体绝缘装置中要避免使用含硅材料,环氧树脂的填料也不得采用二氧化硅,应采用氧化铝。

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