Transformatorolja I vattentillstånd kan transformatorn under transport, lagring och användning komma in i vatten genom utsidan eller genom oljans oxidation. Det genererade vattnet kommer att existera i följande tillstånd: det ena är fritt vatten. Det andra är att extremt fina partiklar löses upp i vatten. Den isolerande fibermolekylen är glukosmolekylen (C6H12O6). När vatten kommer in i fibermolekylen minskar det dess attraktionskraft, främjar dess hydrolys till lågmolekylära ämnen och minskar fiberns mekaniska hållfasthet och polymerisationsgrad.
För närvarande, krafttransformatorr är inte bara en av de viktigaste och dyraste utrustningarna i kraftsystemet, utan också en av de utrustningar som orsakar flest olyckor i kraftsystemet. Innan transformatorn plötsligt går sönder kommer försämringen av isoleringen och det latenta felet att producera en rad effekter och information såsom ljus, elektricitet, ljud, värme och kemiska förändringar under påverkan av driftspänningen. Därför bör inte bara förebyggande underhåll baserat på förebyggande tester utföras regelbundet hemma och utomlands, utan även prediktiva underhållsstrategier baserade på onlineövervakning studeras för att övervaka och diagnostisera potentiella fel eller defekter online i realtid eller regelbundet. Fukthalten i transformatorns isoleringsolja är också en parameter för att bestämma transformatorns isoleringskvalitet. Transformatorns intelligenta onlinediagnosutrustning kan automatiskt samla in, analysera vattenhalten i oljan och ta reda på orsaken till felet, för att tillhandahålla lösningar, så att användare i tid kan lösa de dolda farorna som finns i transformatorn och förhindra olyckor.
1. Fukttillstånd och skadlighet i transformatorolja
Transformatorn kan komma in i omvärlden eller genom oxidation av olja för att producera vatten under transport, lagring och användning. Det genererade vattnet kommer att existera i följande tillstånd:
En är fritt vatten. För extern inträngning av vatten, som till exempel svår att röra om med vatten. Påverkar inte oljans genomslagsspänning, men tillåter inte heller att det, vilket indikerar att det kan finnas löst vatten i oljan, omedelbart behandling.
Det andra är att extremt fina partiklar löses upp i vatten. Vanligtvis från luften in i oljan, vilket kraftigt minskar oljans genombrottsspänning. Medelstor förlustökning, vakuumfilterolja.
För det tredje, emulgerat vatten. Dålig oljeraffinering, långvarig drift orsakar åldring av oljan, eller om oljan förorenas av emulgeringen, minskar gränsspänningen mellan olja och vatten, till exempel om olja och vatten blandas, bildas ett emulgerat tillstånd. Tillsätt demulgeringsmedel.
Dess nackdel: en är att minska genombrottsspänningen i oljeprodukter. När genombrottsspänningen sjunker från 100 ~ 200 mg/kg till 1,0 kV absorberar fiberföroreningar i oljan lätt vatten. Under inverkan av det elektriska fältet bildas en ledande "brygga" mellan elektroderna, vilket gör att den lätt bryts ner.
Det andra är att öka mediets förlustfaktor. Suspensionsemulgerat vatten har störst effekt och är inte enhetligt. Isoleringsfibermolekylen är glukosmolekylen (C6H12O6). När vatten kommer in i fibermolekylen minskar dess attraktionskraft, främjar dess hydrolys till lågmolekylära ämnen och minskar fiberns mekaniska hållfasthet och polymerisationsgrad. Experiment visar att vid 120 ℃ ökar fukthalten i isoleringsfibern med 1 gånger, fiberns mekaniska hållfasthet minskar med 1/2. När temperaturen stiger ökar vattenhalten i oljan, vattenhalten i fibern minskar och temperaturen sjunker, tvärtom. Därför bör fukthalten i oljan övervakas och därmed bör åldringen av isoleringsfibern övervakas. Det fjärde är att vatten främjar korrosionsförmågan hos organiska syror och accelererar korrosionen av metalldelar. Sammanfattningsvis, ju mer vattenhalt i oljan, desto snabbare åldras oljan i sig, åldrar utrustningsisoleringen och korrosionen av metalldelar, så det är nödvändigt att övervaka vattenhalten i oljan, särskilt innehållet av löst vatten.
2. Testmetod för fukt i transformatorisoleringsolja
Utvärdering av fuktighet i isoleringsmaterial är en viktig faktor för att säkerställa transformatorns tillförlitlighet och livslängd. Fuktigheten i isoleringsolja förändras ständigt, vilket kan påverka kvaliteten negativt. Dessutom fördelas den mesta fuktigheten i isoleringspappret. Fuktighet påverkar den dielektriska genombrottshållfastheten hos fasta och flytande isoleringsmaterial, och påverkar åldringshastigheten hos cellulosaisoleringsmaterial och tendensen till bubbelbildning vid överbelastning.
Omgivningstemperatur, belastning, åldring, läckage och andra faktorer kan orsaka konstanta förändringar i fuktigheten. Därför behövs kontinuerlig övervakning och diagnos vid cykliska förändringar av transformatortemperaturen. Detta är särskilt nödvändigt för transformatorer med överbelastad eller toppbelastning. Den totala fuktigheten i transformatorns isoleringssystem bestäms av fukthalten i cellulosan och vätskan. Fuktighetsförhållandet mellan isoleringspapper och isoleringsolja beror endast på temperaturen. När temperaturen ökar ökar vattnets löslighet i isoleringsoljan (lösningens vattenhållande kapacitet), och vatten kommer att överföras från isoleringspappret till isoleringsoljan.
När temperaturen sjunker går processen i omvänd ordning, men vattenflödet från det flytande mediet till det fasta isoleringsmaterialet är ganska långsamt. Därför är vattenhalten i isoleringsoljan högre under kylning än under uppvärmning. För att korrekt förstå fuktighetsfördelningen i transformatorn är det därför nödvändigt att känna till utrustningens position i dess termiska cykel. För att förstå den verkliga fuktigheten hos isoleringspappret genom att övervaka fukthalten i det flytande mediet måste transformatorn befinna sig i ett relativt stabilt temperaturtillstånd.
Den relativa mättnaden av vatten i isoleringsoljan behöver standardiseras eftersom fuktigheten i isoleringsoljan är nära relaterad till temperaturförändringar och det finns en viss temperaturgradient i transformatorns huvudlåda (vanligtvis är lådans topp varmare än botten). För att slutföra standardiseringen härleder expertsystemanalysen procentandelen relativ mättnad i botten. Detta kan erhållas genom att använda temperaturen som rapporteras av sensorn och dess samplingsplats.
Analysen förutsätter att transformatorns topptemperatur är 10 ℃ högre än bottentemperaturen. Om en annan plats än toppen eller botten används som provtagningspunkt måste temperaturavvikelsen specificeras. Genom den relativa mättnaden av fuktighet och den specifikt uppmätta temperaturen kommer expertsystemet att beräkna en viss procentandel av relativ mättnad för isoleringspapprets fuktighetsberäkningsresultat. Det är viktigt att notera att denna beräkning är baserad på information från en enda mätning och kanske inte återspeglar den verkliga fuktighetskoncentrationen i isoleringspappret, särskilt efter att transformatorn har genomgått en dramatisk temperaturförändring.
Om expertsystemet fastställer att transformatorn är i jämvikt (isoleringspappret varken avger eller absorberar fukt) beräknas en andra procentandel av relativ mättnad, vilket är medelvärdet av de senaste 30 mätningarna av relativ mättnadsprocent när transformatorn är i jämvikt. Temperaturen och variationen som registrerats ovan avgör kriterierna för att bestämma närvaron eller frånvaron av jämvikt.
Vi har olika testanordningar för transformatoroljetest, som: gränssnittsspänningstestare, oljepartikelräknare, flytpunktstestare etc. Vid frågor, vänligen kontakta oss.
Publiceringstid: 8 april 2021
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




