Cara mengesan keadaan kelembapan surih dalam minyak transformer

mafd

Minyak transformer Dalam keadaan air, transformer dalam proses pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan mungkin dimasuki oleh pengoksidaan air dari luar atau minyak itu sendiri, air yang dihasilkan akan wujud dalam keadaan berikut: satu adalah air bebas. Yang kedua ialah zarah yang sangat halus larut dalam air. Molekul gentian penebat ialah molekul glukosa (C6H12O6). Apabila air memasuki molekul gentian, ia mengurangkan daya tarikannya, menggalakkan hidrolisisnya menjadi bahan molekul rendah, dan mengurangkan kekuatan mekanikal dan tahap pempolimeran gentian.

Pada masa ini, transformer kuasar bukan sahaja merupakan salah satu peralatan yang paling penting dan mahal dalam sistem kuasa, tetapi juga merupakan salah satu peralatan yang menyebabkan paling banyak kemalangan dalam sistem kuasa. Sebelum kegagalan transformer secara tiba-tiba, kemerosotan penebat dan kerosakan terpendam akan menghasilkan satu siri kesan dan maklumat seperti cahaya, elektrik, bunyi, haba dan perubahan kimia di bawah tindakan voltan operasi. Oleh itu, bukan sahaja penyelenggaraan pencegahan berdasarkan ujian pencegahan harus dijalankan secara berkala di dalam dan luar negara, tetapi juga strategi penyelenggaraan ramalan berdasarkan pemantauan dalam talian sedang dikaji untuk memantau dan mendiagnosis potensi kerosakan atau kecacatan dalam talian secara langsung atau secara berkala. Kandungan lembapan dalam minyak penebat transformer juga merupakan parameter untuk menentukan kualiti penebat transformer. Peralatan diagnosis pintar dalam talian transformer boleh mengumpul, menganalisis kandungan air dalam minyak secara automatik dan mengetahui punca kegagalan, untuk menyediakan penyelesaian, pengguna menyelesaikan bahaya tersembunyi yang wujud dalam transformer tepat pada masanya, untuk mengelakkan kemalangan.

1. Keadaan dan bahaya kelembapan dalam minyak transformer

Transformer dalam proses pengangkutan, penyimpanan dan penggunaannya mungkin dimasuki oleh dunia luar atau pengoksidaan minyak itu sendiri untuk menghasilkan air, air yang dihasilkan akan wujud dalam keadaan berikut:

Salah satunya ialah air bebas. Untuk pencerobohan luaran air, seperti tidak mudah dikacau dengan air. Tidak menjejaskan voltan kerosakan minyak, tetapi juga tidak membenarkan, menunjukkan bahawa mungkin terdapat air terlarut dalam minyak, rawatan segera.

Yang kedua ialah zarah-zarah yang sangat halus larut dalam air. Biasanya dari udara ke dalam minyak, mengurangkan voltan kerosakan minyak dengan mendadak. Peningkatan kehilangan sederhana, minyak penapis vakum.

Ketiga, air yang diemulsi. Penapisan minyak adalah lemah, atau operasi jangka panjang menyebabkan penuaan minyak, atau minyak tercemar oleh pengemulsian, akan mengurangkan ketegangan antara muka antara minyak dan air, seperti minyak dan air yang dicampur bersama, akan membentuk keadaan emulsi. Tambah penyahmulsi.

Keburukannya: salah satunya adalah untuk mengurangkan voltan kerosakan produk minyak. Voltan kerosakan 100 ~ 200mg/kg menurun kepada 1.0kV, kekotoran gentian dalam minyak mudah menyerap air, di bawah tindakan medan elektrik, pembentukan "jambatan" konduktif antara elektrod, jadi mudah rosak.

Yang kedua adalah untuk meningkatkan faktor kehilangan medium. Air emulsi suspensi mempunyai kesan terbesar dan tidak seragam. Molekul gentian penebat ialah molekul glukosa (C6H12O6). Apabila air memasuki molekul gentian, ia mengurangkan tarikannya, menggalakkan hidrolisisnya menjadi bahan molekul rendah, dan mengurangkan kekuatan mekanikal dan tahap pempolimeran gentian. Eksperimen menunjukkan bahawa pada 120℃, gentian penebat dalam kelembapan meningkat sebanyak 1 kali ganda, kekuatan mekanikal gentian berkurangan sebanyak 1/2, apabila suhu meningkat, air dalam minyak meningkat, air dalam gentian berkurangan, suhu menurun, sebaliknya. Oleh itu, kandungan lembapan dalam minyak perlu dipantau, dan dengan itu penuaan gentian penebat perlu dipantau. Yang keempat ialah air menggalakkan keupayaan kakisan asid organik dan mempercepatkan kakisan bahagian logam. Kesimpulannya, semakin banyak kandungan air dalam minyak, semakin cepat penuaan minyak itu sendiri, penuaan penebat peralatan dan kakisan bahagian logam, jadi perlu untuk memantau kandungan air dalam minyak, terutamanya kandungan air terlarut.

2. Kaedah ujian untuk kelembapan dalam minyak penebat transformer

Penilaian kelembapan dalam bahan penebat merupakan faktor penting untuk memastikan kebolehpercayaan dan jangka hayat transformer. Kelembapan dalam minyak penebat sentiasa berubah, yang boleh menjejaskan kualiti secara negatif. Di samping itu, kebanyakan kelembapan diagihkan dalam kertas penebat. Kelembapan mempengaruhi kekuatan pecahan dielektrik bahan penebat pepejal dan cecair, dan mempengaruhi kadar penuaan bahan penebat selulosa dan kecenderungan pembentukan gelembung semasa beban lampau.

Suhu ambien, beban, penuaan, kebocoran dan faktor lain boleh menyebabkan perubahan kelembapan yang berterusan. Oleh itu, pemantauan dan diagnosis berterusan diperlukan dengan perubahan kitaran suhu transformer. Ini amat diperlukan terutamanya untuk transformer beban terbeban atau beban puncak. Jumlah kelembapan dalam sistem penebat transformer ditentukan oleh kandungan lembapan selulosa dan cecair. Hubungan kelembapan antara kertas penebat dan minyak penebat hanya bergantung pada suhu. Apabila suhu meningkat, keterlarutan air dalam minyak penebat (kapasiti pegangan air larutan) meningkat, dan air akan dipindahkan dari kertas penebat ke minyak penebat.

Apabila suhu menurun, prosesnya berlaku secara terbalik, tetapi aliran air dari medium cecair ke bahan penebat pepejal agak perlahan. Oleh itu, kandungan air minyak penebat semasa penyejukan adalah lebih tinggi daripada semasa pemanasan. Oleh itu, untuk memahami taburan kelembapan dalam transformer dengan tepat, adalah perlu untuk mengetahui kedudukan peralatan dalam kitaran termanya. Untuk memahami kelembapan sebenar kertas penebat dengan memantau kandungan lembapan dalam medium cecair, transformer mestilah berada dalam keadaan suhu yang agak stabil.

Ketepuan relatif air dalam minyak penebat perlu diseragamkan kerana kelembapan dalam minyak penebat berkait rapat dengan perubahan suhu dan terdapat kecerunan suhu tertentu dalam kotak utama transformer (biasanya bahagian atas kotak lebih panas daripada bahagian bawah). Untuk melengkapkan penyeragaman, analisis sistem pakar menyimpulkan peratusan ketepuan relatif di bahagian bawah. Ini boleh diperoleh dengan menggunakan suhu yang dilaporkan oleh sensor dan lokasi persampelannya.

Analisis ini mengandaikan bahawa suhu atas transformer adalah 10℃ lebih tinggi daripada suhu bawah. Jika lokasi selain daripada bahagian atas atau bawah digunakan sebagai titik persampelan, sisihan suhu mesti dinyatakan. Melalui ketepuan relatif kelembapan dan suhu yang diukur khusus, sistem pakar akan menghasilkan peratusan tertentu ketepuan relatif untuk keputusan pengiraan kelembapan kertas penebat. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pengiraan ini adalah berdasarkan maklumat daripada satu ukuran dan mungkin tidak mencerminkan kepekatan kelembapan sebenar kertas penebat, terutamanya selepas transformer telah mengalami perubahan suhu yang dramatik.

Jika sistem pakar menentukan bahawa transformer berada dalam keseimbangan (kertas penebat tidak melepaskan mahupun menyerap kelembapan), peratusan kedua ketepuan relatif dikira, iaitu purata 30 ukuran terakhir peratusan ketepuan relatif apabila transformer berada dalam keseimbangan. Suhu dan variasi yang direkodkan di atas menentukan kriteria untuk menentukan kehadiran atau ketiadaan keseimbangan.

 

Kami mempunyai jenis peranti ujian untuk ujian minyak Transformer, seperti: Penguji Ketegangan Antara Muka, Penguji Kaunter Zarah Minyak, Ujian Takat Tuang dan sebagainya. Sebarang pertanyaan, sila hubungi kami secara bebas.


Masa siaran: 8-Apr-2021