Transformatoru eļļa Ūdens stāvoklī transformators transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas procesā var nonākt ārpusē vai eļļas oksidācijas rezultātā, un radītais ūdens pastāvēs šādos stāvokļos: viens ir brīvs ūdens. Otrais ir ļoti smalkas daļiņas, kas izšķīst ūdenī. Izolējošā šķiedras molekula ir glikozes (C6H12O6) molekula. Kad ūdens nonāk šķiedras molekulā, tas samazina tās pievilkšanas spēju, veicina tās hidrolīzi zemas molekulmasas vielās un samazina šķiedras mehānisko izturību un polimerizācijas pakāpi.
Pašlaik jaudas transformatorsr ir ne tikai viena no svarīgākajām un dārgākajām iekārtām energosistēmā, bet arī viena no iekārtām, kas izraisa visvairāk negadījumu energosistēmā. Pirms transformatora pēkšņas atteices izolācijas pasliktināšanās un latentā kļūme rada virkni efektu un informācijas, piemēram, gaismu, elektrību, skaņu, siltumu un ķīmiskās izmaiņas darba sprieguma ietekmē. Tāpēc ne tikai regulāri jāveic profilaktiskā apkope, kuras pamatā ir profilaktiskās pārbaudes, gan mājās, gan ārzemēs, bet arī tiek pētītas paredzamās apkopes stratēģijas, kuru pamatā ir tiešsaistes uzraudzība, lai reāllaikā vai regulāri uzraudzītu un diagnosticētu iespējamos bojājumus vai defektus tiešsaistē. Transformatora izolācijas eļļas mitruma saturs ir arī parametrs, kas nosaka transformatora izolācijas kvalitāti. Transformatora tiešsaistes viedās diagnostikas iekārtas var automātiski apkopot, analizēt ūdens saturu eļļā un noskaidrot atteices cēloni, lai sniegtu risinājumus, lai lietotāji savlaicīgi novērstu transformatorā esošās slēptās briesmas un novērstu negadījumus.
1. Transformatoru eļļas mitruma stāvoklis un kaitējums
Transformatoru transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas procesā var ievadīt ārēja pasaule vai arī eļļa pati oksidējas, lai iegūtu ūdeni, un ģenerētais ūdens pastāvēs šādos stāvokļos:
Viens no tiem ir brīvs ūdens. Ārējai ūdens iekļūšanai, piemēram, to nav viegli sajaukt ar ūdeni. Tas neietekmē eļļas sabrukšanas spriegumu, bet arī neļauj to sabojāt, norādot, ka eļļā var būt izšķīdis ūdens, un nekavējoties jāveic apstrāde.
Otrais ir tas, ka ārkārtīgi smalkas daļiņas izšķīst ūdenī. Parasti no gaisa nonāk eļļā, strauji samazinot eļļas sabrukšanas spriegumu. Vidēji palielinās zudumi, vakuuma filtra eļļa.
Treškārt, emulģēts ūdens. Slikta naftas pārstrāde vai ilgstoša darbība izraisa eļļas novecošanos, vai eļļa ir piesārņota ar emulģēšanu, kas samazina eļļas un ūdens saskarnes spriegumu, piemēram, eļļas un ūdens sajaukums veido emulģētu stāvokli. Pievienojiet deemulgatoru.
Tās kaitējums: viens no faktoriem ir naftas produktu sabrukšanas sprieguma samazināšanās. Sabrukšanas spriegums nokrītas līdz 1,0 kV, eļļas šķiedru piemaisījumi viegli absorbē ūdeni, elektriskā lauka ietekmē starp elektrodiem veidojas vadošs "tilts", tāpēc tos ir viegli salauzt.
Otrais ir palielināt barotnes zudumu koeficientu. Suspensijā emulģētam ūdenim ir vislielākā ietekme, un tas nav vienmērīgs. Izolējošās šķiedras molekula ir glikozes (C6H12O6) molekula. Kad ūdens nonāk šķiedras molekulā, tas samazina tās pievilkšanas spēku, veicina tās hidrolīzi zemas molekulmasas vielās un samazina šķiedras mehānisko izturību un polimerizācijas pakāpi. Eksperimenti liecina, ka 120 ℃ temperatūrā izolācijas šķiedras mitruma saturs palielinās 1 reizi, šķiedras mehāniskā izturība samazinās 1/2, savukārt, paaugstinoties temperatūrai, ūdens daudzums eļļā palielinās, ūdens daudzums šķiedrā samazinās, temperatūrai samazinoties, un pretēji. Tāpēc ir jāuzrauga mitruma saturs eļļā un līdz ar to jāuzrauga izolācijas šķiedras novecošanās. Ceturtais ir tas, ka ūdens veicina organisko skābju korozijas spēju un paātrina metāla detaļu koroziju. Rezumējot, jo lielāks ūdens saturs eļļā, jo ātrāk notiek pašas eļļas novecošanās, iekārtu izolācijas novecošanās un metāla detaļu korozija, tāpēc ir jāuzrauga ūdens saturs eļļā, īpaši izšķīdušā ūdens saturs.
2. Transformatora izolācijas eļļas mitruma testa metode
Mitruma novērtējums telpās izolācijas materiāls ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu transformatora uzticamību un kalpošanas laiku. Izolācijas eļļas mitrums pastāvīgi mainās, kas var negatīvi ietekmēt kvalitāti. Turklāt lielākā daļa mitruma tiek izkliedēta izolācijas papīrā. Mitrums ietekmē cieto un šķidro izolācijas materiālu dielektrisko izturības pakāpi, kā arī ietekmē celulozes izolācijas materiālu novecošanās ātrumu un burbuļu veidošanās tendenci pārslodzes laikā.
Apkārtējās vides temperatūra, slodze, novecošanās, noplūde un citi faktori var izraisīt pastāvīgas mitruma izmaiņas. Tāpēc ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība un diagnostika, ņemot vērā transformatora temperatūras cikliskās izmaiņas. Tas ir īpaši svarīgi pārslogotiem vai maksimālās slodzes transformatoriem. Kopējo mitrumu transformatora izolācijas sistēmā nosaka celulozes un šķidruma mitruma saturs. Mitruma attiecības starp izolācijas papīru un izolācijas eļļu ir atkarīgas tikai no temperatūras. Pieaugot temperatūrai, palielinās ūdens šķīdība izolācijas eļļā (šķīduma ūdens noturēšanas spēja), un ūdens tiks pārnests no izolācijas papīra uz izolācijas eļļu.
Kad temperatūra pazeminās, process notiek apgrieztā virzienā, bet ūdens plūsma no šķidrās vides uz cieto izolācijas materiālu ir diezgan lēna. Tāpēc izolācijas eļļas ūdens saturs dzesēšanas laikā ir lielāks nekā sildīšanas laikā. Tāpēc, lai precīzi noteiktu mitruma sadalījumu transformatorā, ir jāzina iekārtas pozīcija tās termiskajā ciklā. Lai saprastu izolācijas papīra patieso mitrumu, uzraugot mitruma saturu šķidrajā vidē, transformatoram jābūt relatīvi stabilā temperatūras stāvoklī.
Relatīvais ūdens piesātinājums izolācijas eļļā ir jāstandartizē, jo mitrums izolācijas eļļā ir cieši saistīts ar temperatūras izmaiņām un transformatora galvenajā kārbā pastāv noteikts temperatūras gradients (parasti kārbas augšdaļa ir siltāka nekā apakšdaļa). Lai pabeigtu standartizāciju, ekspertu sistēmas analīze secina relatīvā piesātinājuma procentuālo daudzumu apakšdaļā. To var iegūt, izmantojot sensora ziņoto temperatūru un tā paraugu ņemšanas vietu.
Analīzē tiek pieņemts, ka transformatora augšējā temperatūra ir par 10 ℃ augstāka nekā apakšējā temperatūra. Ja par paraugu ņemšanas punktu tiek izmantota cita vieta, nevis augšdaļa vai apakšdaļa, ir jānorāda temperatūras novirze. Izmantojot relatīvo mitruma piesātinājumu un specifisko izmērīto temperatūru, ekspertu sistēma izolācijas papīra mitruma aprēķina rezultātiem iegūs noteiktu relatīvā piesātinājuma procentu. Ir svarīgi atzīmēt, ka šis aprēķins ir balstīts uz informāciju no viena mērījuma un var neatspoguļot patieso izolācijas papīra mitruma koncentrāciju, īpaši pēc tam, kad transformators ir piedzīvojis dramatiskas temperatūras izmaiņas.
Ja ekspertu sistēma nosaka, ka transformators atrodas līdzsvarā (izolācijas papīrs ne izdala, ne absorbē mitrumu), tiek aprēķināts otrais relatīvā piesātinājuma procents, kas ir pēdējo 30 relatīvā piesātinājuma procenta mērījumu vidējais rādītājs, kad transformators atrodas līdzsvarā. Iepriekš reģistrētā temperatūra un izmaiņas nosaka kritērijus līdzsvara esamības vai neesamības noteikšanai.
Mums ir dažādas testēšanas ierīces transformatoru eļļas pārbaudei, piemēram: starpfāžu sprieguma testeris, eļļas daļiņu skaitītāja testeris, izliešanas punkta tests utt. Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums brīvi.
Publicēšanas laiks: 2021. gada 8. aprīlis
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




