Transformátorový olej Ve stavu vody se transformátor během přepravy, skladování a používání může dostat dovnitř zvenčí nebo oxidací samotného oleje. Vzniklá voda se nachází v následujících stavech: první je volná voda. Druhý je stav, kdy se ve vodě rozpouštějí extrémně jemné částice. Izolační molekulou vlákna je molekula glukózy (C6H12O6). Když voda vstoupí do molekuly vlákna, snižuje se její přitažlivost, podporuje se jeho hydrolýza na nízkomolekulární látky a snižuje se mechanická pevnost a stupeň polymerace vlákna.
V současné době výkonový transformátorr není jen jedním z nejdůležitějších a nejdražších zařízení v energetické soustavě, ale také jedním ze zařízení, které způsobuje nejvíce nehod v energetické soustavě. Před náhlým selháním transformátoru způsobí zhoršení izolace a skrytá závada řadu účinků a informací, jako je světlo, elektřina, zvuk, teplo a chemické změny působením provozního napětí. Proto by se měla pravidelně provádět nejen preventivní údržba založená na preventivních testech doma i v zahraničí, ale také se studují prediktivní strategie údržby založené na online monitorování, aby se mohly monitorovat a diagnostikovat potenciální závady nebo defekty online v reálném čase nebo pravidelně. Obsah vlhkosti v izolačním oleji transformátoru je také parametrem pro určení kvality izolace transformátoru. Inteligentní online diagnostické zařízení transformátoru dokáže automaticky shromažďovat a analyzovat obsah vody v oleji a zjišťovat příčinu poruchy, aby poskytovalo řešení a včas řešilo skrytá nebezpečí existující v transformátoru, aby se zabránilo nehodám.
1. Stav a poškození vlhkosti v transformátorovém oleji
Transformátor může během přepravy, skladování a používání vstoupit do procesu s vnějším světem nebo oxidací samotného oleje za vzniku vody. Vzniklá voda se nachází v následujících skupenstvích:
Jednou z nich je volná voda. V případě vnějšího vniknutí vody, například když se s vodou snadno mísí, neovlivňuje to průrazné napětí oleje, ale zároveň to neumožňuje, což naznačuje, že v oleji může být rozpuštěná voda, je nutné provést okamžité ošetření.
Druhým je, že extrémně jemné částice se rozpouštějí ve vodě. Obvykle ze vzduchu do oleje, což prudce snižuje průrazné napětí oleje. Zvýšení středních ztrát, vakuový filtr oleje.
Za třetí, emulgovaná voda. Pokud je rafinace ropy špatná, dlouhodobý provoz způsobuje stárnutí ropy nebo je ropná kontaminace emulgací snižuje napětí na rozhraní mezi ropou a vodou, a tak se ropná směs s vodou dostane do emulgovaného stavu. Přidejte deemulgátor.
Jeho škodlivost: jednou z nich je snížení průrazného napětí ropných produktů. Průrazné napětí 100 ~ 200 mg/kg klesne na 1,0 kV, vláknité nečistoty v oleji snadno absorbují vodu a pod působením elektrického pole se mezi elektrodami tvoří vodivý „můstek“, který se snadno rozruší.
Druhým je zvýšení ztrátového faktoru média. Největší účinek má suspenze emulgovaná voda, která není rovnoměrná. Molekulou izolačního vlákna je molekula glukózy (C6H12O6). Když voda vstoupí do molekuly vlákna, snižuje se její přitažlivost, podporuje se jeho hydrolýza na nízkomolekulární látky a snižuje se mechanická pevnost a stupeň polymerace vlákna. Experimenty ukazují, že při 120 °C se vlhkost v izolačním vlákně zvýší jednou, mechanická pevnost vlákna se sníží o polovinu. Když teplota stoupá, zvyšuje se obsah vody v oleji, snižuje se obsah vody ve vlákně a snižuje se teplota a naopak. Proto je třeba sledovat obsah vlhkosti v oleji, a tím i stárnutí izolačního vlákna. Za čtvrté, voda podporuje korozní schopnost organických kyselin a urychluje korozi kovových součástí. Stručně řečeno, čím více vody je v oleji, tím rychleji stárne samotný olej, stárnutí izolace zařízení a koroze kovových součástí, proto je nutné sledovat obsah vody v oleji, zejména obsah rozpuštěné vody.
2. Zkušební metoda pro stanovení vlhkosti v izolačním oleji transformátoru
Vyhodnocení vlhkosti v izolační materiál je důležitým faktorem pro zajištění spolehlivosti a životnosti transformátoru. Vlhkost v izolačním oleji se neustále mění, což může nepříznivě ovlivnit kvalitu. Kromě toho je většina vlhkosti rozložena v izolačním papíru. Vlhkost ovlivňuje dielektrickou pevnost pevných a kapalných izolačních materiálů a ovlivňuje rychlost stárnutí celulózových izolačních materiálů a tendenci k tvorbě bublin při přetížení.
Okolní teplota, zatížení, stárnutí, netěsnosti a další faktory mohou způsobovat neustálé změny vlhkosti. Proto je nutné neustále monitorovat a diagnostikovat cyklické změny teploty transformátoru. To je zvláště důležité u přetížených nebo špičkově zatížených transformátorů. Celková vlhkost v izolačním systému transformátoru je určena obsahem vlhkosti v celulóze a kapalině. Vztah vlhkosti mezi izolačním papírem a izolačním olejem závisí pouze na teplotě. S rostoucí teplotou se zvyšuje rozpustnost vody v izolačním oleji (schopnost roztoku zadržovat vodu) a voda se přenáší z izolačního papíru do izolačního oleje.
Při poklesu teploty probíhá proces opačně, ale tok vody z kapalného média do pevného izolačního materiálu je poměrně pomalý. Proto je obsah vody v izolačním oleji během chlazení vyšší než během ohřevu. Aby bylo možné přesně pochopit rozložení vlhkosti v transformátoru, je nutné znát polohu zařízení v jeho tepelném cyklu. Pro pochopení skutečné vlhkosti izolačního papíru sledováním obsahu vlhkosti v kapalném médiu musí být transformátor v relativně stabilním teplotním stavu.
Relativní nasycení vodou v izolačním oleji je třeba standardizovat, protože vlhkost v izolačním oleji úzce souvisí se změnami teploty a v hlavní skříni transformátoru existuje určitý teplotní gradient (obvykle je horní část skříně teplejší než spodní). Pro dokončení standardizace expertní systémová analýza odvodí procento relativního nasycení ve spodní části. To lze získat pomocí teploty hlášené senzorem a jeho místa odběru vzorků.
Analýza předpokládá, že horní teplota transformátoru je o 10 °C vyšší než spodní teplota. Pokud se jako bod odběru vzorku použije jiné místo než horní nebo spodní, je nutné specifikovat teplotní odchylku. Na základě relativní saturace vlhkosti a specifické naměřené teploty expertní systém určí určité procento relativní saturace pro výsledky výpočtu vlhkosti izolačního papíru. Je důležité si uvědomit, že tento výpočet je založen na informacích z jednoho měření a nemusí odrážet skutečnou koncentraci vlhkosti v izolačním papíru, zejména po dramatické změně teploty transformátoru.
Pokud expertní systém určí, že transformátor je v rovnováze (izolační papír neuvolňuje ani neabsorbuje vlhkost), vypočítá se druhé procento relativní saturace, což je průměr z posledních 30 měření procenta relativní saturace, když je transformátor v rovnováze. Výše zaznamenaná teplota a její změny určují kritéria pro určení přítomnosti nebo nepřítomnosti rovnováhy.
Máme různé testovací zařízení pro testování transformátorového oleje, jako například: tester mezifázového napětí, tester čítače olejových částic, test bodu tuhnutí atd. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
Čas zveřejnění: 8. dubna 2021
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




