Trafoõli Vee olekus võib trafo transportimise, ladustamise ja kasutamise käigus sattuda väljastpoolt või õli enda kaudu vee oksüdeerumise teel. Tekkiv vesi eksisteerib järgmistes olekutes: üks on vaba vesi. Teine on see, et vees lahustuvad ülipeened osakesed. Isoleeriv kiudmolekul on glükoosi (C6H12O6) molekul. Kui vesi siseneb kiudmolekuli, vähendab see selle külgetõmbejõudu, soodustab hüdrolüüsi madalmolekulaarseteks aineteks ning vähendab kiu mehaanilist tugevust ja polümerisatsiooniastet.
Praegu võimsustrafoR ei ole mitte ainult üks olulisemaid ja kallimaid seadmeid elektrisüsteemis, vaid ka üks seadmeid, mis põhjustab elektrisüsteemis enim õnnetusi. Enne trafo ootamatut riket tekitab isolatsiooni halvenemine ja varjatud rike rea mõjusid ja teavet, nagu valgus, elekter, heli, soojus ja keemilised muutused tööpinge mõjul. Seetõttu tuleks nii kodus kui ka välismaal regulaarselt läbi viia mitte ainult ennetavatel testidel põhinevat ennetavat hooldust, vaid uuritakse ka online-jälgimisel põhinevaid ennustavaid hooldusstrateegiaid, et jälgida ja diagnoosida võimalikke rikkeid või defekte reaalajas või regulaarselt. Trafo isolatsiooniõli niiskusesisaldus on samuti parameeter trafo isolatsiooni kvaliteedi määramiseks. Trafo online-intelligentsed diagnostikaseadmed suudavad automaatselt koguda ja analüüsida õli veesisaldust ning välja selgitada rikke põhjuse, pakkuda lahendusi, et kasutajad saaksid õigeaegselt lahendada trafos esinevaid varjatud ohte ja ennetada õnnetusi.
1. Trafoõli niiskuse olek ja kahjulikkus
Transpordi, ladustamise ja kasutamise käigus võib trafo sattuda välismaailmast või õli oksüdeerumise teel vee tootmiseks. Tekkiv vesi esineb järgmistes olekutes:
Üks on vaba vesi. Välise vee sissetungi korral, näiteks kui seda on raske veega segada, ei mõjuta see õli läbilöögipinget, kuid ei võimalda ka õlis lahustunud vee olemasolu. Vajadus kohese töötlemise järele.
Teine on see, et vees lahustuvad ülipeened osakesed. Tavaliselt õhust õlisse sattudes vähendab see õli läbilöögipinget järsult. Keskmise kao suurenemine, vaakumfiltriõli.
Kolmandaks, emulgeeritud vesi. Nafta rafineerimine on halb või pikaajaline töö põhjustab õli vananemist või õli on emulgeerimisega saastunud, mis vähendab õli ja vee vahelist piirpinget. Näiteks õli ja vee segu moodustab emulgeeritud oleku. Lisage deemulgeerijat.
Selle kahju: üks on naftatoodete läbilöögipinge vähenemine. 100–200 mg/kg läbilöögipinge langeb 1,0 kV-ni, õlis olevad kiudlisandid imavad kergesti vett ja elektrivälja toimel moodustub elektroodide vahele juhtiv "sild", mis hõlbustab purunemist.
Teine on keskkonna kaduteguri suurendamine. Suurim ja ebaühtlane mõju on suspensioonina emulgeeritud veel. Isolatsioonikiu molekul on glükoosi (C6H12O6) molekul. Kui vesi siseneb kiu molekuli, vähendab see selle külgetõmbejõudu, soodustab hüdrolüüsi madalmolekulaarseteks aineteks ning vähendab kiu mehaanilist tugevust ja polümerisatsiooniastet. Katsed näitavad, et temperatuuril 120 ℃ suureneb isolatsioonikiu niiskusesisaldus 1 korda ja kiu mehaaniline tugevus väheneb poole võrra. Temperatuuri tõustes suureneb õlis sisalduv veesisaldus ja väheneb kiu veesisaldus, temperatuuri langedes toimub vastupidine. Seetõttu tuleks jälgida õli niiskusesisaldust ja seega ka isolatsioonikiu vananemist. Neljandaks soodustab vesi orgaaniliste hapete korrosiooni ja kiirendab metalldetailide korrosiooni. Kokkuvõttes, mida suurem on õli veesisaldus, seda kiiremini vananeb õli ise, vananeb seadmete isolatsioon ja korrodeerub metalldetailid, seega on vaja jälgida õli veesisaldust, eriti lahustunud vee sisaldust.
2. Trafo isolatsiooniõli niiskusesisalduse katsemeetod
Niiskuse hindamine isolatsioonimaterjal on oluline tegur trafo töökindluse ja kasutusea tagamisel. Isolatsiooniõli niiskustase muutub pidevalt, mis võib kvaliteeti negatiivselt mõjutada. Lisaks jaotub suurem osa niiskusest isoleerpaberisse. Niiskus mõjutab tahkete ja vedelate isoleermaterjalide dielektrilist läbilöögitugevust ning mõjutab tselluloos-isolatsioonimaterjalide vananemiskiirust ja mullide tekkimise kalduvust ülekoormuse ajal.
Ümbritseva õhu temperatuur, koormus, vananemine, leke ja muud tegurid võivad põhjustada pidevaid niiskuse muutusi. Seetõttu on trafo temperatuuri tsüklilise muutumise korral vaja pidevat jälgimist ja diagnoosimist. See on eriti vajalik ülekoormatud või tippkoormusega trafode puhul. Trafo isolatsioonisüsteemi koguniiskuse määrab tselluloosi ja vedeliku niiskusesisaldus. Isolatsioonipaberi ja isolatsiooniõli vaheline niiskusesisalduse suhe sõltub ainult temperatuurist. Temperatuuri tõustes suureneb vee lahustuvus isolatsiooniõlis (lahuse veemahutavus) ja vesi kandub isolatsioonipaberist isolatsiooniõlisse.
Kui temperatuur langeb, toimub protsess vastupidises suunas, kuid vee liikumine vedelast keskkonnast tahkesse isoleermaterjali on üsna aeglane. Seetõttu on isoleerõli veesisaldus jahutamisel suurem kui kuumutamisel. Seega on trafo niiskusesisalduse täpseks mõistmiseks vaja teada seadme asendit selle termilises tsüklis. Isolatsioonipaberi tegeliku niiskusesisalduse mõistmiseks vedela keskkonna niiskusesisalduse jälgimise abil peab trafo olema suhteliselt stabiilses temperatuuriseisundis.
Isolatsiooniõli vee suhtelist küllastust tuleb standardiseerida, kuna isolatsiooniõli niiskustase on tihedalt seotud temperatuurimuutustega ja trafo peakarbis on teatud temperatuurigradient (tavaliselt on karbi ülemine osa soojem kui alumine). Standardimise lõpuleviimiseks tuletab ekspertsüsteemi analüüs suhtelise küllastuse protsendi alumises osas. Selle saab saada anduri edastatud temperatuuri ja selle proovivõtukoha abil.
Analüüs eeldab, et trafo ülemine temperatuur on 10 ℃ kõrgem kui alumine temperatuur. Kui proovivõtukohana kasutatakse muud kohta peale ülemise või alumise, tuleb temperatuuri hälve täpsustada. Suhtelise niiskuse küllastumise ja konkreetse mõõdetud temperatuuri kaudu annab ekspertsüsteem isolatsioonipaberi niiskuse arvutamise tulemuste jaoks teatud suhtelise küllastumise protsendi. Oluline on märkida, et see arvutus põhineb ühel mõõtmisel saadud teabel ja ei pruugi kajastada isolatsioonipaberi tegelikku niiskuse kontsentratsiooni, eriti pärast seda, kui trafo on läbi teinud dramaatilise temperatuurimuutuse.
Kui ekspertsüsteem tuvastab, et trafo on tasakaalus (isolatsioonipaber ei eralda ega ima niiskust), arvutatakse teine suhtelise küllastuse protsent, mis on viimase 30 suhtelise küllastuse protsendi mõõtmise keskmine trafo tasakaalusoleku ajal. Ülaltoodud temperatuur ja kõikumine määravad tasakaalu olemasolu või puudumise kriteeriumid.
Meil on trafoõli testimiseks mitmesuguseid testimisseadmeid, näiteks: faasidevahelise pinge tester, õliosakeste loenduri tester, valamispunkti test jne. Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.
Postituse aeg: 08.04.2021
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




