Kuinka havaita muuntajaöljyn hivenkosteuden tila

mafd

Muuntajaöljy Veden olomuodossa muuntajaan kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana voi päästä ulkopuolelta tai itse öljyn hapettumisen seurauksena vettä. Syntynyt vesi esiintyy seuraavissa olomuodoissa: toinen on vapaata vettä. Toinen on se, että erittäin hienot hiukkaset liukenevat veteen. Eristävä kuitumolekyyli on glukoosimolekyyli (C6H12O6). Kun vesi pääsee kuitumolekyyliin, se vähentää sen vetovoimaa, edistää sen hydrolyysiä pienimolekyylisiksi aineiksi ja vähentää kuidun mekaanista lujuutta ja polymeroitumisastetta.

Tällä hetkellä, tehomuuntajar ei ole vain yksi tärkeimmistä ja kalleimmista laitteista sähköjärjestelmässä, vaan myös yksi laitteista, jotka aiheuttavat eniten onnettomuuksia sähköjärjestelmässä. Ennen muuntajan äkillistä vikaantumista eristyksen heikkeneminen ja piilevä vika aiheuttavat useita vaikutuksia ja tietoja, kuten valoa, sähköä, ääntä, lämpöä ja kemiallisia muutoksia käyttöjännitteen vaikutuksesta. Siksi ei ainoastaan ​​ennakoivaan huoltoon perustuvia testejä tulisi suorittaa säännöllisesti sekä kotimaassa että ulkomailla, vaan myös online-valvontaan perustuvia ennakoivia huoltostrategioita tutkitaan mahdollisten vikojen tai puutteiden valvomiseksi ja diagnosoimiseksi reaaliajassa tai säännöllisesti. Muuntajan eristysöljyn kosteuspitoisuus on myös parametri, joka määrittää muuntajan eristyksen laadun. Muuntajan online-älykäs diagnostiikkalaite voi automaattisesti kerätä ja analysoida öljyn vesipitoisuuden ja selvittää vian syyn, tarjota ratkaisuja käyttäjille, jotka ratkaisevat muuntajassa olevat piilevät vaarat ajoissa ja estävät onnettomuudet.

1. Muuntajaöljyn kosteuden tila ja haitat

Kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana muuntajaan voi päästä ulkomaailman kautta tai öljyn hapettumisen seurauksena, jolloin muodostuu vettä. Syntynyt vesi esiintyy seuraavissa tiloissa:

Yksi on vapaa vesi. Ulkopuolisen veden tunkeutumisen vuoksi sitä ei ole helppo sekoittaa vedellä. Se ei vaikuta öljyn läpilyöntijännitteeseen, mutta ei myöskään salli sitä, mikä osoittaa, että öljyssä saattaa olla liuennutta vettä, ja se on käsiteltävä välittömästi.

Toinen syy on se, että erittäin hienot hiukkaset liukenevat veteen. Yleensä ilmasta öljyyn, mikä vähentää jyrkästi öljyn läpilyöntijännitettä. Keskimääräinen häviön kasvu, tyhjiösuodatinöljy.

Kolmanneksi, emulgoitu vesi. Öljynjalostus on huonoa, pitkäaikainen käyttö aiheuttaa öljyn vanhenemista tai öljy on emulgoitumisen saastuttamaa, mikä heikentää öljyn ja veden välistä rajapintajännitystä. Esimerkiksi öljyn ja veden sekoitus muodostaa emulgoituneen tilan. Lisää emulsioiden poistoainetta.

Sen haitta: Yksi on öljytuotteiden läpilyöntijännitteen aleneminen. 100–200 mg/kg läpilyöntijännite laskee 1,0 kV:iin, jolloin öljyn kuituepäpuhtaudet imevät helposti vettä. Sähkökentän vaikutuksesta elektrodien välille muodostuu johtava "silta", mikä helpottaa niiden hajoamista.

Toinen on väliaineen häviökertoimen lisääminen. Suspensioemulgoidulla vedellä on suurin vaikutus, eikä se ole tasainen. Eristävä kuitumolekyyli on glukoosi (C6H12O6). Kun vesi pääsee kuitumolekyyliin, se vähentää sen vetovoimaa, edistää sen hydrolyysiä pienimolekyylisiksi aineiksi ja vähentää kuidun mekaanista lujuutta ja polymeroitumisastetta. Kokeet osoittavat, että 120 ℃:ssa eristävän kuidun kosteuspitoisuus kasvaa 1-kertaiseksi ja kuidun mekaaninen lujuus laskee puoleen. Lämpötilan noustessa öljyn vesipitoisuus kasvaa ja kuidun vesipitoisuus laskee, lämpötilan laskiessa päinvastoin. Siksi öljyn kosteuspitoisuutta on seurattava ja siten eristävän kuidun ikääntymistä on seurattava. Neljäs on se, että vesi edistää orgaanisten happojen korroosiokykyä ja kiihdyttää metalliosien korroosiota. Yhteenvetona voidaan todeta, että mitä enemmän öljyssä on vettä, sitä nopeammin öljyn itse ikääntyminen, laitteiden eristyksen ikääntyminen ja metalliosien korroosio tapahtuvat. Siksi on tarpeen seurata öljyn vesipitoisuutta, erityisesti liuenneen veden pitoisuutta.

2. Muuntajan eristysöljyn kosteuden testausmenetelmä

Kosteuden arviointi eristysmateriaali on tärkeä tekijä muuntajan luotettavuuden ja käyttöiän varmistamiseksi. Eristysöljyn kosteus muuttuu jatkuvasti, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laatuun. Lisäksi suurin osa kosteudesta jakautuu eristyspaperiin. Kosteus vaikuttaa kiinteiden ja nestemäisten eristemateriaalien dielektriseen läpilyöntilujuuteen ja vaikuttaa selluloosaeristemateriaalien ikääntymisnopeuteen ja kuplien muodostumistiheyteen ylikuormituksen aikana.

Ympäristön lämpötila, kuormitus, ikääntyminen, vuodot ja muut tekijät voivat aiheuttaa jatkuvia muutoksia kosteudessa. Siksi tarvitaan jatkuvaa seurantaa ja diagnosointia muuntajan lämpötilan syklisen muutoksen yhteydessä. Tämä on erityisen tärkeää ylikuormitetuille tai huippukuormitetuille muuntajille. Muuntajan eristysjärjestelmän kokonaiskosteus määräytyy selluloosan ja nesteen kosteuspitoisuuden perusteella. Eristyspaperin ja eristysöljyn välinen kosteussuhde riippuu vain lämpötilasta. Lämpötilan noustessa veden liukoisuus eristysöljyyn (liuoksen vedenpidätyskyky) kasvaa, ja vettä siirtyy eristyspaperista eristysöljyyn.

Lämpötilan laskiessa prosessi menee päinvastaiseen suuntaan, mutta veden virtaus nestemäisestä väliaineesta kiinteään eristemateriaaliin on melko hidasta. Siksi eristysöljyn vesipitoisuus jäähdytyksen aikana on korkeampi kuin lämmityksen aikana. Jotta muuntajan kosteusjakauma voidaan ymmärtää tarkasti, on tiedettävä laitteen sijainti sen lämpösyklissä. Jotta eristyspaperin todellinen kosteus voidaan ymmärtää nestemäisen väliaineen kosteuspitoisuutta seuraamalla, muuntajan lämpötilan on oltava suhteellisen vakaa.

Eristysöljyn veden suhteellinen kyllästyminen on standardoitava, koska eristysöljyn kosteus liittyy läheisesti lämpötilan muutoksiin ja muuntajan pääkotelossa on tietty lämpötilagradientti (yleensä kotelon yläosa on lämpimämpi kuin alaosa). Standardoinnin loppuun saattamiseksi asiantuntija-analyysi päättelee suhteellisen kyllästymisen prosenttiosuuden pohjalla. Tämä voidaan saada käyttämällä anturin ilmoittamaa lämpötilaa ja sen näytteenottopaikkaa.

Analyysissä oletetaan, että muuntajan ylälämpötila on 10 ℃ korkeampi kuin alalämpötila. Jos näytteenottopaikkana käytetään muuta kuin ylä- tai alaosaa, lämpötilapoikkeama on määriteltävä. Asiantuntijajärjestelmä antaa tietyn prosenttiosuuden suhteellisesta kyllästymisestä eristyspaperin kosteuslaskelmien tuloksissa kosteuden suhteellisen kyllästymisen ja tietyn mitatun lämpötilan perusteella. On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu yksittäisen mittauksen tietoihin eikä välttämättä heijasta eristyspaperin todellista kosteuspitoisuutta, varsinkin jos muuntajan lämpötila on muuttunut dramaattisesti.

Jos asiantuntijajärjestelmä määrittää muuntajan olevan tasapainossa (eristepaperi ei vapauta eikä ime kosteutta), lasketaan toinen suhteellisen kyllästymisen prosenttiosuus, joka on viimeisen 30 suhteellisen kyllästymisen prosenttimittauksen keskiarvo muuntajan ollessa tasapainossa. Edellä kirjattu lämpötila ja vaihtelu määrittävät kriteerit tasapainon olemassaolon tai puuttumisen määrittämiseksi.

 

Meillä on erilaisia ​​testauslaitteita muuntajaöljytestaukseen, kuten: rajapintajännitystesteri, öljyhiukkasten laskuritesteri, kaatumispistetesti jne. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä vapaasti.


Julkaisun aika: 8.4.2021