Aceite de transformador En estado de auga, o transformador pode entrar no proceso de transporte, almacenamento e uso a través da oxidación da auga polo exterior ou polo propio aceite. A auga xerada existirá nos seguintes estados: un é auga libre. O segundo é que as partículas extremadamente finas se disolven na auga. A molécula illante da fibra é a molécula de glicosa (C6H12O6). Cando a auga entra na molécula da fibra, reduce a súa atracción, promove a súa hidrólise en substancias de baixo peso molecular e reduce a resistencia mecánica e o grao de polimerización da fibra.
Na actualidade, transformador de potenciaO transformador non só é un dos equipos máis importantes e caros do sistema eléctrico, senón tamén un dos que máis accidentes causa nel. Ante unha falla repentina do transformador, o deterioro do illamento e o fallo latente producirán unha serie de efectos e información, como cambios lumínicos, eléctricos, sonoros, térmicos e químicos baixo a acción da tensión de funcionamento. Polo tanto, non só se debe realizar un mantemento preventivo baseado en probas preventivas regularmente no país e no estranxeiro, senón que tamén se están a estudar estratexias de mantemento preditivo baseadas na monitorización en liña para monitorizar e diagnosticar posibles fallos ou defectos en liña en tempo real ou de forma regular. O contido de humidade no aceite illante do transformador tamén é un parámetro para determinar a calidade do illamento do transformador. Os equipos de diagnóstico intelixente en liña do transformador poden recoller e analizar automaticamente o contido de auga no aceite e descubrir a causa da falla, para proporcionar solucións, os usuarios resolven oportunamente os perigos ocultos existentes no transformador e evitar accidentes.
1. O estado e os danos da humidade no aceite do transformador
No proceso de transporte, almacenamento e uso dun transformador, pode entrar no interior do mundo exterior ou producir auga pola oxidación do propio aceite. A auga xerada existirá nos seguintes estados:
Unha é auga libre. Para a invasión externa de auga, como non é doado remexer con auga. Non afecta á tensión de ruptura do aceite, pero tampouco permite, o que indica que pode haber auga disolta no aceite, tratamento inmediato.
A segunda é que as partículas extremadamente finas disólvense na auga. Normalmente, pasan do aire ao aceite, o que reduce drasticamente a tensión de ruptura do aceite. Aumento da perda de aceite no medio, filtro de baleiro.
En terceiro lugar, auga emulsionada. Un refinado de petróleo deficiente, un funcionamento a longo prazo provoca o envellecemento do aceite ou a contaminación do aceite por emulsión reducirá a tensión na interface entre o aceite e a auga, como a mestura de aceite e auga, que formará un estado emulsionado. Engade desemulsionante.
O seu inconveniente: un deles é reducir a tensión de ruptura dos produtos petrolíferos. Se a tensión de ruptura cae a 1,0 kV entre 100 e 200 mg/kg, as impurezas da fibra do aceite absorben auga facilmente e, baixo a acción do campo eléctrico, forman unha "ponte" condutora entre os eléctrodos, o que facilita a súa ruptura.
O segundo é aumentar o factor de perda do medio. A auga emulsionada en suspensión ten o maior efecto e non é uniforme. A molécula de fibra illante é a molécula de glicosa (C6H12O6). Cando a auga entra na molécula de fibra, reduce a súa atracción, promove a súa hidrólise en substancias de baixo peso molecular e reduce a resistencia mecánica e o grao de polimerización da fibra. Os experimentos mostran que a 120 ℃, a fibra illante na humidade aumenta 1 vez, a resistencia mecánica da fibra diminúe á metade, cando a temperatura aumenta, a auga no aceite aumenta, a auga na fibra diminúe, a temperatura diminúe, e o contrario. Polo tanto, débese controlar o contido de humidade no aceite e, polo tanto, o envellecemento da fibra illante. O cuarto é que a auga promove a capacidade de corrosión dos ácidos orgánicos e acelera a corrosión das pezas metálicas. En resumo, canto maior sexa o contido de auga no aceite, máis rápido será o envellecemento do propio aceite, o envellecemento do illamento do equipo e a corrosión das pezas metálicas, polo que é necesario controlar o contido de auga no aceite, especialmente o contido de auga disolta.
2. Método de proba para a humidade no aceite illante do transformador
Avaliación da humidade en material de illamento é un factor importante para garantir a fiabilidade e a vida útil do transformador. A humidade no aceite illante cambia constantemente, o que pode afectar negativamente á calidade. Ademais, a maior parte da humidade distribúese no papel illante. A humidade afecta á resistencia á ruptura dieléctrica dos materiais illantes sólidos e líquidos, así como á taxa de envellecemento dos materiais illantes de celulosa e á tendencia á formación de burbullas durante a sobrecarga.
A temperatura ambiente, a carga, o envellecemento, as fugas e outros factores poden causar cambios constantes na humidade. Polo tanto, é necesario un seguimento e un diagnóstico continuos co cambio cíclico da temperatura do transformador. Isto é especialmente necesario para transformadores sobrecargados ou con carga máxima. A humidade total no sistema de illamento do transformador está determinada polo contido de humidade da celulosa e do líquido. A relación de humidade entre o papel illante e o aceite illante depende só da temperatura. A medida que a temperatura aumenta, a solubilidade da auga no aceite illante (a capacidade de retención de auga da solución) aumenta e a auga transferirase do papel illante ao aceite illante.
Cando a temperatura baixa, o proceso invértese, pero o fluxo de auga desde o medio líquido ao material illante sólido é bastante lento. Polo tanto, o contido de auga do aceite illante durante o arrefriamento é maior que durante o quecemento. Polo tanto, para comprender con precisión a distribución da humidade no transformador, é necesario coñecer a posición do equipo no seu ciclo térmico. Para comprender a verdadeira humidade do papel illante monitorizando o contido de humidade no medio líquido, o transformador debe estar nun estado de temperatura relativamente estable.
A saturación relativa da auga no aceite illante debe estandarizarse porque a humidade do aceite illante está estreitamente relacionada cos cambios de temperatura e existe un certo gradiente de temperatura na caixa principal do transformador (normalmente a parte superior da caixa é máis quente que a inferior). Para completar a estandarización, a análise do sistema experto deduce a porcentaxe de saturación relativa na parte inferior. Isto pódese obter utilizando a temperatura informada polo sensor e a súa localización de mostraxe.
A análise asume que a temperatura superior do transformador é 10 ℃ superior á temperatura inferior. Se se usa unha localización que non sexa a superior ou inferior como punto de mostraxe, débese especificar a desviación da temperatura. A través da saturación relativa da humidade e da temperatura medida específica, o sistema experto calculará unha determinada porcentaxe de saturación relativa para os resultados do cálculo da humidade do papel illante. É importante ter en conta que este cálculo baséase na información dunha única medición e pode non reflectir a concentración real de humidade do papel illante, especialmente despois de que o transformador sufrise un cambio drástico de temperatura.
Se o sistema experto determina que o transformador está en equilibrio (o papel illante non libera nin absorbe humidade), calcúlase unha segunda porcentaxe de saturación relativa, que é a media das últimas 30 medicións da porcentaxe de saturación relativa cando o transformador está en equilibrio. A temperatura e a variación rexistradas anteriormente determinan os criterios para determinar a presenza ou ausencia de equilibrio.
Temos tipos de dispositivos de proba para a proba de aceite de transformadores, como: probador de tensión interfacial, contador de partículas de aceite, proba de punto de vertido, etc. Para calquera consulta, póñase en contacto connosco libremente.
Data de publicación: 08-04-2021
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




