中石化公司在fmea技术在润滑油包装控制中的应用采用fmea(失效模式及影响分析)技术,对润滑油生产过程中影响润滑油产品包装的4个过程,即原材料入厂检验、原材料储存、油品灌装、产品入库储存进行分析,具体分析每个过程存在的失效模式、失效影响、失效原因,并提出相应的改进措施。
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长城润滑油就已经开始与西门开展润滑技术的合作,从
初的涡轮机油,乌海市长城25号变压器油,到燃气轮机油、变压器油等10多项产品,长城润滑油先后通过了西门子的多项,双方也因此建立了紧密的合作。正是由于长城润滑油与西门子多年---的沟通和合作成果,方才有了石化和西门子,和德国王跨海越洋的国际对话。而且,在双方战略合作中,长城润滑油依托技术和产品方面的优势,仍扮演着关键角色,继续与西门子合作,在涡轮机、压缩机、变压器、电机、减速箱、机器人等制造领域开展润滑产品配套。
长城变压器油10号、25号、40号45号油
(1) 取油样分析油中含水量时,必须记录取样时变压器的运行温度,乌海市长城变压器油电力---,并应力求在这一温度下及时进行油中含水量分析,否则应用平衡曲线会引起较大的误差。
(2) 在变压器处于低温(低于30℃)时,应用平衡特征曲线误差较大。这是因为温度太低时,油纸水分不易达到真正的平衡所致。因此,长城变压器油全国联网店,一般应在变压器油温度较高时取油样分析油中含水量。
(3) 油纸水分平衡有一个较长的过程,温度变化时,纸中含水量不可能立即变化。因此,不能根据油中含水量实测值简单地应用平衡曲线获得纸中含水量。这里举出一个错误应用的例子:某变压器油重40t,纸重约5.8t,在80℃实测油中含水量为40ul/l时,按平衡曲线查得纸中水分为1.5%,而当温度降低至20℃时,油中含水量降至10ul/l,则油中释出30ul/l的水分,即使这些水分全部被纸吸收,纸的含水量也只增加0.021%,即20℃时,纸中水分为只有1.521%。但按平衡曲线查得,在20℃油中水分为10ul/l时,纸中水分应为4%,显然这是不能的。其原因是无论在80℃或温度降至20℃时,两次应用曲线都是在油纸水分均尚未达到平衡所致。
当没有把握确认是否真正达到平衡状态时,可以利用油纸水分平衡特征曲线来估计变压器运行温度变化时,油中含水量变化的可能范围,然后利用固体绝缘的含水量。例如,30℃时实际油中含水量为7ul/l,假定油纸水分已处于平衡状态,则由平衡特征曲线得到纸中水分应为2.5%。当温度升至60℃时,变压器油,纸中应析出水分而降至2.5%以下,即使纸中含水量还未来得及析出而仍为2.5%,则油中含水量应为30ul/l。所以纸中水分为2.5%时,在30—60℃的温度之间,油中水分应在7—30ul/l之间变化。因此,在不同温度下,反复测出油中的含水量的变化区间,可以估计纸中含水量,然后还可以推断在某一温度下,符合这一纸中含水量的油中水分的正常值,以利监视变压器运行中油是否受到潮气的污染。
平衡特征曲线的另一重要应用是预测变压器退出运行时油中形成悬浮水的可能性。例如70℃时油中含水量为10ul/l,若达到平衡时,纸中水分应达1%。变压器在20℃环境温度下停止运行,这时纸中水分还不会立即变化,仍在1%的水平保持相当时间。理论上达到平衡时,在20℃油中水分含量要变化1ul/l,但也不会立即变化,10ul/l的水分可能也在油中停留一段时间。由于油在20℃的溶解度---为50ul/l,因此不存在过饱和的危险。但是,如果在70℃时油中含水量为25ul/l,变压器在冬天0℃时停止运行。因为0℃时油的溶解度---是20ul/l,若多余的水分没进入纸中,则可能形成过饱和而出现悬浮水。水是强极性物质,变压器重新运行后,悬浮水珠就会向高场强区域运动,造成潜在的危险。
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