Leave Your Message
banner de

Blog

Notas sobre las instrucciones para el funcionamiento del relé SF6 y del medidor de densidad de gas.

30-06-2026

Notas sobre las instrucciones para el funcionamiento del relé SF6 y del medidor de densidad de gas (2).png

1. El relé de SF6 y el medidor de densidad de gas pueden medir con precisión el densidad del gas SF6 (o valor de presión) solo después de que el equipo de SF6 esté fuera de funcionamiento y las temperaturas internas y externas del equipo alcancen el equilibrio.

2. El relé SF6 y la correa metálica de doble capa del medidor de densidad de gas solo pueden compensar el cambio de valor de densidad (o presión) causado por el cambio de temperatura ambiente, pero no el cambio de valor de densidad (o presión) causado por el aumento de temperatura dentro del equipo.

3. La función principal del relé de SF6 y del medidor de densidad de gas es controlar si hay fugas de gas SF6. Solo después de que el equipo esté fuera de servicio y la temperatura dentro y fuera del equipo alcance el equilibrio, podemos determinar si hay fugas de gas según el cambio en la lectura de densidad (o presión).

4. Al activarse el interruptor automático, la corriente de carga que circula por la resistencia del conductor y la resistencia de contacto del circuito conductor convierte toda la energía eléctrica consumida en energía térmica. Cuando el gas SF6 se calienta, se produce un aumento de temperatura y presión, lo que provoca que la lectura del manómetro de densidad (o presión) sea excesiva, un fenómeno normal en este tipo de medidor. Si la lectura es demasiado baja, es necesario determinar si el problema se debe a una fuga de aire o a una baja calidad del gas.

5. Según la configuración del relé de SF6 y el medidor de densidad de gas en diferentes posiciones del interruptor automático, sus lecturas también presentan desviaciones. La denominada temperatura ambiente generalmente se refiere a la temperatura del aire sin luz solar. Si el medidor de densidad (o presión) se instala en la parte posterior del interruptor automático expuesta a la luz solar, la lectura de densidad (o presión) será mayor; si se instala en la parte superior, la temperatura será mayor y la lectura de densidad (o presión) será menor tras la exposición al sol. La desviación depende de la diferencia de temperatura.

6. Cuando el interruptor automático está en funcionamiento, el error de lectura del relé de SF6 y del medidor de densidad de gas depende del aumento de temperatura causado por la corriente de carga y la resistencia de bucle del interruptor automático, y el error es independiente de la temperatura ambiente. Estrictamente hablando, esta lectura no puede representar ni el valor real de presión del gas SF6 ni el valor real de densidad del gas SF6. Según la norma DL/T728-2013 "Directrices técnicas para el pedido de aparamenta metálica con aislamiento de gas", el aumento de temperatura de la carcasa GIS que es fácilmente accesible para los operadores no debe exceder los 40 K; para las partes que no son tocadas por los operadores, el aumento de temperatura admisible puede incrementarse en 65 K.

7. Al utilizar relés de SF6 y medidores de densidad de gas, se debe realizar un análisis específico según su estructura, principios y condiciones de uso. Por ejemplo, en un clima continental templado típico, la diferencia de temperatura diaria promedio entre invierno y verano es de aproximadamente 10-15 °C. Esto no se debe al monitor de SF6. Si la densidad real del gas no cambia con la temperatura, se considera que la lectura del medidor de densidad (o presión) tampoco cambia con la temperatura. En la práctica, cuando existe una diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura de la cámara de aire, la indicación también fluctuará.