变压存在很多问题时,一个解决的问题是考虑油的时间氧化,当变压器内部存在某种故障时,故障点附近的油和固体绝缘材料在热性(电流效应)或电性故障(电压效应)应力作用下裂(分)解产生气体,故障点是、产生气体的组成和含量取决于故障类型、故障能量级别以及所涉及的固体绝缘材料。油和固体绝缘材料在热性或电性故障的作用下分解产生的各种中,对变压器故障诊断有价值的气体有氢气,
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,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,变压器油,油纸水分不易达到真正的平衡所致。因此,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,郴州新款长城20号变压器油,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,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,郴州大桶长城10号变压器油,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,郴州精装长城25号变压器油,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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