Transformatorsko olje V stanju vode lahko transformator med transportom, skladiščenjem in uporabo vstopi v transformator zaradi zunanjega okolja ali samega olja, pri čemer nastala voda obstaja v naslednjih stanjih: prvo je prosta voda. Drugo je, da se v vodi raztopijo izjemno drobni delci. Izolacijska molekula vlakna je molekula glukoze (C6H12O6). Ko voda vstopi v molekulo vlakna, zmanjša njeno privlačnost, pospeši njeno hidrolizo v nizkomolekularne snovi ter zmanjša mehansko trdnost in stopnjo polimerizacije vlakna.
Trenutno, močnostni transformatorr ni le ena najpomembnejših in najdražjih naprav v elektroenergetskem sistemu, temveč tudi ena od naprav, ki povzroča največ nesreč v elektroenergetskem sistemu. Pred nenadno okvaro transformatorja bosta poslabšanje izolacije in latentna napaka povzročili vrsto učinkov in informacij, kot so svetloba, elektrika, zvok, toplota in kemične spremembe pod vplivom delovne napetosti. Zato je treba doma in v tujini redno izvajati ne le preventivno vzdrževanje, ki temelji na preventivnih testih, temveč se preučujejo tudi strategije napovednega vzdrževanja, ki temeljijo na spletnem spremljanju, da bi v realnem času ali redno spremljali in diagnosticirali morebitne napake ali okvare na spletu. Vsebnost vlage v izolacijskem olju transformatorja je tudi parameter za določanje kakovosti izolacije transformatorja. Inteligentna oprema za spletno diagnostiko transformatorjev lahko samodejno zbira podatke, analizira vsebnost vode v olju in ugotavlja vzrok okvare, da bi zagotovila rešitve, uporabnikom pa omogočila pravočasno odpravljanje skritih nevarnosti, ki obstajajo v transformatorju, da bi preprečila nesreče.
1. Stanje in škodljivost vlage v transformatorskem olju
Transformator lahko med transportom, skladiščenjem in uporabo pride v stik z zunanjim svetom ali pa se olje oksidira, da se proizvede voda. Nastala voda bo obstajala v naslednjih stanjih:
Ena je prosta voda. Pri zunanjem vdoru vode, na primer, če se voda ne meša zlahka, to ne vpliva na prebojno napetost olja, vendar tudi ne dovoljuje, kar kaže na morebitno prisotnost raztopljene vode v olju, zato je potrebna takojšnja obdelava.
Drugič, izjemno drobni delci se raztopijo v vodi. Običajno iz zraka prehajajo v olje, kar močno zmanjša prebojno napetost olja. Srednje izgube se povečajo, olje se filtrira z vakuumskim filtrom.
Tretjič, emulgirana voda. Slaba rafinacija nafte ali dolgotrajno delovanje povzroči staranje olja ali pa je olje onesnaženo z emulgiranjem, kar zmanjša napetost na vmesniku med oljem in vodo, na primer, ko se olje in voda zmešata, se oblikuje emulgirano stanje. Dodajte deemulgator.
Njegova škoda: ena od njih je zmanjšanje prebojne napetosti naftnih derivatov. Prebojna napetost 100 ~ 200 mg/kg pade na 1,0 kV, nečistoče vlaken v olju zlahka absorbirajo vodo, pod vplivom električnega polja pa se med elektrodama tvori prevodni "most", ki se zlahka razgradi.
Drugič, povečati faktor izgub medija. Suspenzija emulgirane vode ima največji učinek in ni enakomerna. Molekula izolacijskega vlakna je molekula glukoze (C6H12O6). Ko voda vstopi v molekulo vlakna, zmanjša njeno privlačnost, pospeši njegovo hidrolizo v nizkomolekularne snovi ter zmanjša mehansko trdnost in stopnjo polimerizacije vlakna. Poskusi kažejo, da se pri 120 ℃ vlaga v izolacijskih vlaknih poveča za 1-krat, mehanska trdnost vlaken pa se zmanjša za 1/2. Ko se temperatura dvigne, se količina vode v olju poveča, količina vode v vlaknih se zmanjša, temperatura pa se zniža in obratno. Zato je treba spremljati vsebnost vlage v olju in s tem staranje izolacijskih vlaken. Četrtič, voda spodbuja korozijsko sposobnost organskih kislin in pospešuje korozijo kovinskih delov. Če povzamemo, večja kot je vsebnost vode v olju, hitrejše je staranje samega olja, staranje izolacije opreme in korozija kovinskih delov, zato je treba spremljati vsebnost vode v olju, zlasti vsebnost raztopljene vode.
2. Preskusna metoda za vlago v izolacijskem olju transformatorja
Ocena vlažnosti v izolacijski material je pomemben dejavnik za zagotavljanje zanesljivosti in življenjske dobe transformatorja. Vlažnost v izolacijskem olju se nenehno spreminja, kar lahko negativno vpliva na kakovost. Poleg tega se večina vlage porazdeli v izolacijskem papirju. Vlažnost vpliva na dielektrično prebojno trdnost trdnih in tekočih izolacijskih materialov ter vpliva na hitrost staranja celuloznih izolacijskih materialov in nagnjenost k nastajanju mehurčkov med preobremenitvijo.
Temperatura okolice, obremenitev, staranje, puščanje in drugi dejavniki lahko povzročijo stalne spremembe vlažnosti. Zato je potrebno stalno spremljanje in diagnosticiranje cikličnih sprememb temperature transformatorja. To je še posebej pomembno pri preobremenjenih ali koničnih obremenitev transformatorjev. Skupna vlažnost v izolacijskem sistemu transformatorja je določena z vsebnostjo vlage v celulozi in tekočini. Razmerje med vlažnostjo izolacijskega papirja in izolacijskega olja je odvisno samo od temperature. Z naraščanjem temperature se topnost vode v izolacijskem olju (sposobnost raztopine zadrževati vodo) povečuje in voda se prenaša iz izolacijskega papirja v izolacijsko olje.
Ko temperatura pade, se proces odvija v obratnem smeri, vendar je pretok vode iz tekočega medija v trdni izolacijski material precej počasen. Zato je vsebnost vode v izolacijskem olju med hlajenjem višja kot med segrevanjem. Za natančno razumevanje porazdelitve vlažnosti v transformatorju je torej treba poznati položaj opreme v njenem toplotnem ciklu. Da bi razumeli dejansko vlažnost izolacijskega papirja s spremljanjem vsebnosti vlage v tekočem mediju, mora biti transformator v relativno stabilnem temperaturnem stanju.
Relativno nasičenost vode v izolacijskem olju je treba standardizirati, ker je vlažnost v izolacijskem olju tesno povezana s temperaturnimi spremembami in ker obstaja določen temperaturni gradient v glavni omarici transformatorja (običajno je zgornji del omarice toplejši od spodnjega). Za popolno standardizacijo analiza ekspertnega sistema določi odstotek relativne nasičenosti na dnu. To je mogoče dobiti z uporabo temperature, ki jo sporoča senzor, in njegove lokacije vzorčenja.
Analiza predpostavlja, da je zgornja temperatura transformatorja za 10 ℃ višja od spodnje temperature. Če se kot vzorčevalna točka uporabi lokacija, ki ni zgornja ali spodnja, je treba določiti odstopanje temperature. Na podlagi relativne nasičenosti vlažnosti in specifične izmerjene temperature bo ekspertni sistem določil določen odstotek relativne nasičenosti za rezultate izračuna vlažnosti izolacijskega papirja. Pomembno je omeniti, da ta izračun temelji na podatkih iz ene same meritve in morda ne odraža dejanske koncentracije vlažnosti v izolacijskem papirju, zlasti po tem, ko je transformator doživel dramatično spremembo temperature.
Če ekspertni sistem ugotovi, da je transformator v ravnovesju (izolacijski papir ne sprošča niti ne absorbira vlage), se izračuna drugi odstotek relativne nasičenosti, ki je povprečje zadnjih 30 meritev odstotka relativne nasičenosti, ko je transformator v ravnovesju. Zgoraj zabeležena temperatura in nihanje določata merila za ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti ravnovesja.
Imamo vrste preskusnih naprav za preizkušanje transformatorskega olja, kot so: preizkuševalec medfazne napetosti, preizkuševalec delcev olja, preizkuševalec točke tečenja itd. Za vsa vprašanja nas prosim kontaktirajte.
Čas objave: 8. april 2021
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




