Υπάρχουν επί του παρόντος τέσσερις κύριες μέθοδοι για τη μέτρηση της υγρασίας του αερίου SF6: μέθοδος μάζας, μέθοδος ηλεκτρόλυσης, μέθοδος σημείου δρόσου ψυχρού καθρέφτη και μέθοδος χωρητικότητας αντίστασης. Οι τρεις πρώτες μέθοδοι συνιστώνται από τα IEC και τα εθνικά πρότυπα. Δείτε IEC60376 "Τεχνικές προδιαγραφές για εξαφθοριούχο θείο σε ηλεκτρικό εξοπλισμό", GB/T5832.1-2003 "Ηλεκτρολυτική μέθοδος για τον προσδιορισμό της υγρασίας στα αέρια" και GB/T 5832.2-2008 "Προσδιορισμός ίχνους υγρασίας". σε Αέρια - Μέρος 2: Μέθοδος Σημείου Δρόσου». Η μέθοδος μάζας είναι κατάλληλη μόνο για διαιτησία υγρασίας, ενώ η μέθοδος χωρητικότητας αντίστασης είναι μια πρόσφατα αναπτυγμένη μέθοδος δοκιμής.
1. Η μέθοδος μάζας μετρά την υγρασία του αερίου.
Η μέθοδος μάζας για τη μέτρηση της υγρασίας του αερίου SF6 είναι η χρήση υπερχλωρικού μαγνησίου για την απορρόφηση της υγρασίας στο αέριο και αφού περάσουμε από μια ορισμένη ποσότητα αερίου SF6, ζυγίζουμε την αύξηση του υπερχλωρικού μαγνησίου μετά από σταθερό βάρος. Υπολογίστε την αναλογία μάζας υγρασίας του αερίου SF6.
2. Μέτρηση του σημείου δρόσου του κρύου καθρέφτη της υγρασίας.
Σύμφωνα με τον ορισμό της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου, οι υδρατμοί στο αέριο ψύχονται μέχρι την εμφάνιση συμπυκνωμένης φάσης μέσω ισοβαρικής ψύξης ή η θερμοκρασία της ψυχρής επιφάνειας ελέγχεται για να διατηρείται μια θερμοδυναμική ισορροπία φάσης μεταξύ των υδρατμών στο αέριο και την επίπεδη επιφάνεια του νερού (ή του πάγου). Η ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας αυτή τη στιγμή είναι η θερμοκρασία του σημείου δρόσου του αερίου. Το όργανο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου του αερίου ονομάζεται μετρητής σημείου δρόσου ψυχρού καθρέφτη (συντομογραφημένος ως μετρητής σημείου δρόσου) και το κύριο στοιχείο ανίχνευσης του μετρητή σημείου δρόσου είναι ένας καθρέφτης συμπύκνωσης (κάτοπτρο μέτρησης).
3. Ηλεκτρολυτική μέθοδος μέτρησης υγρασίας αερίου.
Η μέθοδος ηλεκτρόλυσης χρησιμοποιεί την αρχή της ηλεκτρόλυσης Coulomb για τη μέτρηση της μικροποσότητας νερού στο αέριο (0~1000PPmV). Η αρχή είναι ότι το νερό που περιέχεται στο μετρούμενο αέριο απορροφάται από το στρώμα μεμβράνης P2O5 ως αραιωτικό στο ηλεκτρολυτικό στοιχείο μέσω της ροής του μετρούμενου αερίου μέσω μιας ειδικής δομής και όλο αυτό ηλεκτρολύεται. Όταν οι διαδικασίες απορρόφησης και ηλεκτρόλυσης φτάσουν σε μια ισορροπία, το ρεύμα ηλεκτρόλυσης είναι ανάλογο με την περιεκτικότητα σε νερό στο αέριο.
4. Η αντίσταση και η χωρητικότητα της αλουμίνας μετρούν την υγρασία.
Ο μετρητής σημείου δρόσου της χωρητικότητας αντίστασης για το οξείδιο του αλουμινίου έχει σχεδιαστεί με βάση τη σχέση διακύμανσης της χωρητικότητας μεταξύ υδρατμών και οξειδίου του αλουμινίου. Ο αισθητήρας οξειδίου του αλουμινίου αποτελείται από ένα υπόστρωμα αλουμινίου, οξείδιο αλουμινίου και μια μεμβράνη χρυσού. Το σύρμα ή το φύλλο αλουμινίου τοποθετείται σε ένα όξινο υδατικό διάλυμα και υποβάλλεται σε οξείδωση εναλλασσόμενου ρεύματος για να σχηματιστεί ένα φιλμ οξειδίου αλουμινίου με ιδιότητα που εξαρτάται από την υγρασία. Η υγρασία ποικίλλει γραμμικά ανάλογα με την ικανότητα αντίστασης του οξειδίου του αλουμινίου. Ένα όργανο δοκιμής υγρασίας που μετρά τις αλλαγές αντίστασης και χωρητικότητας ονομάζεται μετρητής σημείου δρόσου αντίστασης και χωρητικότητας.
Προφυλάξεις για πιο ακριβή μέτρηση της υγρασίας αερίου SF6:
1. Οι σωλήνες μέτρησης, οι αρμοί και άλλα εξαρτήματα είναι καλής ποιότητας και πιστοποιημένα μετά την επεξεργασία. Συνιστώνται σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και σωλήνες μέτρησης από πολυτετραφθοροαιθυλένιο. Επιπλέον, διατηρήστε όλα τα εξαρτήματα καθαρά και στεγνά για να μειώσετε τα σφάλματα δοκιμής.
2. Επιλέξτε σωστά τα όργανα μέτρησης για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εκτός από τη σωστή αποθήκευση του οργάνου, θα πρέπει να βαθμονομείται τακτικά, συνήθως μία φορά το χρόνο.
3. Η σύνδεση του αγωγού μεταξύ του ολοκληρωμένου αναλυτή SF6 και του εξοπλισμού SF6 θα πρέπει να σφραγίζεται χωρίς διαρροή.
4. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι μέτρησης. Για παράδειγμα, όργανα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του σημείου δρόσου. Συνιστάται η μέτρηση του αερίου δειγματοληψίας σε πίεση 0,1 MPa.
5. Η μέτρηση πρέπει να διεξάγεται σε ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες για να αποφευχθεί ο υπερβολικός υδρατμός στον αέρα που επηρεάζει την ακρίβεια της μέτρησης.
6. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη μέτρηση της υγρασίας του αερίου. Συνιστάται η θερμοκρασία να είναι παρόμοια για κάθε μέτρηση για να διευκολυνθεί η σύγκριση. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για μέτρηση πρέπει να είναι περίπου 20 μοίρες και η θερμοκρασία δοκιμής θα πρέπει να σημειώνεται στην αναφορά.
7. Γενικά, ο διακόπτης κυκλώματος πρέπει να σταθεροποιείται για 48 ώρες μετά το φούσκωμα πριν από τη μέτρηση.
