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变压器中油纸间达到水分分配平衡
变压器在经过一定时间的稳定运行温度的状态下,油纸达到水分分配平衡时,可以通过油中含水量的测定值,利用油纸水分平衡特征曲线来评估绝缘纸中的含水量。这是一种间接评估固体绝缘含水量的方法,其优点是不需设备停电,也不增加任何试验操作即可进行评估,但其准备性主要决定于平衡状态的确定。
应用平衡特性曲线时应该慎重,首先必须了解影响油纸水分平衡的诸多因素。
(1) 变压器运行温度的影响。这是影响油纸水分平衡的关键,即使每天昼夜环境温度和周期性的负荷涨落也都可能造成影响,广州长城10号变压器油,因此维持变压器运行温度的稳定对建立油纸水分平衡是十分重要的。
(2) 达到平衡需要很长的时间,有的甚至需要数月。但是,随着时间的延长,油纸水分的相对变化越来越小。
(3) 变压器密封状况和固体绝缘老化生成水分的影响。实际上没有不受潮气的密封设备,潮气对平衡的影响是不言而喻的。从老化角度来分析,广州长城通用变压器油,变压器一开始运行就会因为老化而生成水分,只不过在不同运行时间段分解生成水的速度不同而已。
(4) 变压器运行中比停止运行时达到平衡状态快些,因为运行时热动力和强迫油循环可以加速平衡,广东长城变压器油电话,而停运时温度较低,建立油纸水分平衡更为困难。
(5) 新安装变压器的油纸水分易于建立平衡,因为新设备油纸均处于较干燥的状态。发电变压器比输电变压器油中含水量随季节变化的规律明显些,容易达到平衡状态,因为发电变压器负荷和温度较为稳定。








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(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,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,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,变压器油,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,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℃的溶解度极限为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℃时油的溶解度极限是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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典型数据:运动粘度 40℃ mm2/s 100℃ mm2/s -15℃ mm2/s 9.06 18.2 365.1 密度15℃ kg/l0.873 闪点 ℃140 倾点 ℃-57 酸值mgKOH/g
低于0.01 腐蚀性硫含量 无氧剂含量 %WT 0.30 处理后的击穿电压 kv 60
[产品性能]
优异的电气绝缘性能,击穿电压高、介质损耗因数小,可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失; 良好的热安定性和氧化安定性,可防止使用过程中形成酸和油泥,延长电气
设备的使用寿命; 较低的粘度,提供有效的冷却性和热传递性及低温启动性; 低温性能优良,不含降凝剂; 环烷烃和芳香烃含量适宜,保证溶解电气设备运行过程中形成的油泥
而避免破坏绝缘材料和影响传热; 环境友好。
