变压器油的试验方法及运行要求分析

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变压器油研究报告

变压器油研究报告

变压器油研究报告随着现代化的发展,电力设备的应用越来越广泛,而变压器作为电力传输与分配的关键设备,其重要性不言而喻。

变压器油作为变压器的重要组成部分,其性能的优劣直接影响到变压器的安全运行和使用寿命。

因此,对变压器油的研究和应用具有重要的现实意义。

一、变压器油的定义和分类变压器油是一种用于绝缘、冷却和灭弧的特殊液体,其主要成分为矿物油、合成油和生物油。

根据其物理化学性质和用途,可将变压器油分为以下几类:1. 矿物油变压器油:由石油炼制而成,主要成分为碳氢化合物,具有稳定的化学性质和良好的绝缘性能,但其氧化安定性较差,易受热和氧化而形成沉淀物。

2. 合成油变压器油:由合成烃或多元醇制成,具有优异的氧化安定性、热稳定性和低温流动性,但价格较高。

3. 生物油变压器油:由植物油或动物油制成,具有良好的生物降解性和环保性能,但其绝缘性能和氧化安定性较差。

二、变压器油的性能要求1. 绝缘性能:变压器油主要用于绝缘,因此其绝缘性能是其最基本的要求之一。

优质的变压器油应具有良好的介电强度、介质损耗因数、绝缘电阻和电容率等指标。

2. 热稳定性:变压器油在高温下应具有良好的热稳定性,不应产生沉淀物和异味等现象,以保证变压器的安全运行。

3. 氧化安定性:变压器油在长期使用过程中,会受到氧化作用的影响,导致其性能下降,因此优质的变压器油应具有良好的氧化安定性。

4. 低温流动性:在低温环境下,变压器油应具有良好的流动性和流变性能,以保证变压器在寒冷地区的正常使用。

5. 抗氧化性:变压器油在使用过程中,会受到氧气的影响,导致其氧化作用,因此优质的变压器油应具有良好的抗氧化性。

三、变压器油的应用变压器油主要用于绝缘、冷却和灭弧等方面,其主要应用包括以下几个方面:1. 绝缘:变压器油作为绝缘介质,可有效防止电器设备发生漏电和短路等故障。

2. 冷却:变压器油可通过传热和传质等方式,将变压器内部产生的热量传递到外部,以保证变压器内部温度的稳定和均衡。

变压器混油试验标准(3篇)

变压器混油试验标准(3篇)

第1篇一、引言变压器是电力系统中重要的电气设备,其性能直接关系到电力系统的稳定运行。

变压器混油试验是变压器运行前和运行过程中的一项重要检测项目,旨在检测变压器油中是否存在杂质、水分、酸值等,以保证变压器的正常运行。

本标准规定了变压器混油试验的方法、仪器、试验步骤和结果评定等内容。

二、适用范围本标准适用于所有类型和规格的变压器混油试验,包括油浸式变压器、干式变压器等。

三、试验方法1. 采样(1)采样前,确保变压器油温稳定,一般要求在室温下进行。

(2)采样时,使用干净、干燥的采样瓶,采样瓶内不得有水分、油污等杂质。

(3)采样量应不少于1000mL,采样时需确保采样瓶口与变压器油面保持垂直。

(4)采样后,将采样瓶密封,并做好标识。

2. 试验前准备(1)将采样瓶放入电热恒温箱中,预热至50℃左右。

(2)将仪器设备调试至正常工作状态。

3. 试验步骤(1)将预热后的采样瓶放入混油试验仪器中,确保采样瓶口与仪器口对齐。

(2)开启仪器,开始混油试验。

(3)试验过程中,观察仪器显示的试验数据,如水分、酸值、气体等。

(4)试验结束后,关闭仪器,记录试验数据。

4. 试验后处理(1)将采样瓶从仪器中取出,密封并做好标识。

(2)将试验数据整理、分析,形成试验报告。

四、仪器与设备1. 混油试验仪器:具备检测变压器油中水分、酸值、气体等功能的仪器。

2. 采样瓶:容积不小于1000mL,材质为玻璃或塑料。

3. 电热恒温箱:温度可调,温度范围在50℃左右。

4. 计时器:精度高,可记录试验时间。

五、试验步骤1. 采样:按照本标准第三部分第1条进行采样。

2. 试验前准备:按照本标准第三部分第2条进行试验前准备。

3. 试验步骤:按照本标准第三部分第3条进行试验步骤。

4. 试验后处理:按照本标准第三部分第4条进行试验后处理。

六、结果评定1. 水分含量:变压器油中水分含量应不大于0.05%。

2. 酸值:变压器油中酸值应不大于0.1mgKOH/g。

变压器油色谱分析试验步骤与方法 变压器操作规程

变压器油色谱分析试验步骤与方法 变压器操作规程

变压器油色谱分析试验步骤与方法变压器操作规程压器油色谱分析技术已经成为发觉油浸变压器早期故障隐患、故障后分析故障性质与部位等的有效手段之一,油浸变压器的状态检修完全能够以油色谱数据作为依据。

试验对压器油色谱分析技术已经成为发觉油浸变压器早期故障隐患、故障后分析故障性质与部位等的有效手段之一,油浸变压器的状态检修完全能够以油色谱数据作为依据。

试验对变压器定期进行油色谱分析是特别必要也是特别紧要的,它可以在不停电的情况下快速有效地发觉变压器内部的潜匿性故障及缺陷。

特别是对过热性、放电性和绝缘破坏性故障等,不管故障发生在变压器的什么部位,都能很好地反映出来。

气相色谱法也有确定的局限性,如很难判定故障的精准部位,甚至还会由于误判而造成不必要的检修。

油色谱分析的原理变压器大多接受油纸复合绝缘,当内部发生潜匿性故障时,油纸会因受热分解产生烃类气体。

含有不同化学键结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,绝缘油随着故障点的温度上升依次裂解产生烷烃、烯烃和炔烃。

在正常情况下,充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在过热或电的作用下会渐渐老化和分解,产生少量的低分子烃类气体和一氧化碳及二氧化碳气体,这些气体大部分溶解于油中。

当充油电气设备内部存在潜匿性过热和放电性故障时,就会加快这些气体的产生速度,随着故障的进展,分解出的气体形成气泡在油中对流、扩散,并不断溶解在油中。

故障气体的构成及含量与故障类型和故障严重程度关系紧密。

因此,在变压器、互感器等充油设备运行过程中,定期做油的色谱分析,能尽早发觉设备内部的潜匿性故障,以避开设备发生故障或造成更大的损失。

变压器油色谱分析试验步骤与方法1.取油样方法一般对于变压器油色谱分析试验可在设备运行时进行取油样。

取样前要保证设备不存在负压的情形。

取油样使用的玻璃注射器必需经密封检查试验合格,取样时从设备下部的取样阀门取油样,在特别情况下,也可以从其他取样部位取样,但是所取的油样必需能够代表油箱本体的油。

变压器油实验报告

变压器油实验报告

变压器油实验报告变压器油实验报告一、引言变压器油作为变压器的重要组成部分,承担着绝缘、冷却和灭弧的功能。

为了确保变压器正常运行,我们进行了一系列的变压器油实验。

本报告旨在总结实验结果,评估变压器油的质量和性能。

二、实验目的1. 测定变压器油的介电强度,评估其绝缘性能。

2. 分析变压器油的气体含量,判断其是否存在故障。

3. 检测变压器油的电导率,评估其清洁程度。

4. 测试变压器油的水分含量,判断其是否受潮。

三、实验方法1. 介电强度测试:采用交流耐压试验仪,按照国家标准进行测试。

2. 气体含量分析:使用气相色谱法,通过检测变压器油中的气体种类和含量来判断变压器是否存在故障。

3. 电导率测试:采用电导率仪,测试变压器油的电导率。

4. 水分含量测定:采用库仑滴定法,测定变压器油中的水分含量。

四、实验结果与讨论1. 介电强度测试结果显示,变压器油的介电强度为XX kV/mm,符合国家标准要求。

说明变压器油的绝缘性能良好。

2. 气体含量分析结果显示,变压器油中的气体主要为乙烯、乙炔和氢气,含量较低,并未发现异常气体。

说明变压器油中不存在明显的故障。

3. 电导率测试结果显示,变压器油的电导率为XX μS/cm,低于国家标准要求。

说明变压器油的清洁程度较高。

4. 水分含量测定结果显示,变压器油中的水分含量为XX ppm,符合国家标准要求。

说明变压器油未受到明显的潮湿影响。

综上所述,通过对变压器油的实验测试,我们得出以下结论:1. 变压器油的绝缘性能良好,能够满足变压器的正常运行要求。

2. 变压器油中未发现明显的故障气体,变压器运行稳定。

3. 变压器油的清洁度较高,有利于维持变压器的正常运行。

4. 变压器油未受到明显的潮湿影响,不会对变压器的绝缘性能造成影响。

五、结论本次变压器油实验结果表明,变压器油的质量和性能良好,能够满足变压器的正常运行要求。

然而,为了确保变压器的长期稳定运行,建议定期对变压器油进行监测和检验,及时发现和解决潜在问题,提高变压器的可靠性和安全性。

电力变压器绝缘油试验方法及步骤基础知识讲解

电力变压器绝缘油试验方法及步骤基础知识讲解
验方法.doc
思考题
1、绝缘油的作用 2、标准代号表示的意义 3、我国在新变压器油方面有哪些标准? 4、学会查阅标准、应用标准
三、充油电气设备对变压器油的要求 充油电气设备对变压器油的基本要求是: 具有较高的介电强度,以适应不同的工作电压, 具有较低的粘度,以满足循环对流和传热需要, 具有较高的闪点温度,以满足防火要求,
具有足够的低温性能,以抵御设备可能遇到的低温环境, 具有良好的抗氧化能力,以保证油品有较长的使用寿命。
化学特性:成分组成特性、水溶性酸、酸值、水分、活性 硫、氧化安定性
物理特性:外观、密度、粘度、倾点(凝点)、闪点、界 面张力、颗粒度、比色散、苯胺点
电气性能:击穿电压(绝缘强度)、介质损耗因素、体积 电阻率、析气性
(5)电力变压器分接开关:在电力系统,为了使变压器的输 出电压控制在允许变化的范围内,变压器的原边绕组匝数要 求在一定范围内调节,因而原绕组一般备有抽头,称为分接 头。利用开关与不同接头连接,可改变原绕组的匝数,达到 调节电压的目的。分接开关分为有载调压分接开关和无载调 压分接开关。
(6)电力变压器绝缘套管: 装在变压器 的油箱盖上,作用是把线圈引线端头从油箱 中引出,并使引线与油箱绝缘。电压低于 1KV采用瓷质绝缘套管,电压在10-35KV采 用充气或充油套管,电压高于110KV采用电 容式套管。
同心式绕组1-高压绕组 2-低压绕组
二、变压器附件
电力变压器的附件有油箱、油枕、分接开关、安全气道、 绝缘套管等。电力变压器的附件作用是保证变压器的安全 和可靠运行。
(1)电力变压器油箱:即油浸式变压器的外壳,用于散 热,保护器身(变压器的器身放在油箱内),箱中有用来 绝缘的变压器油。
1-油箱; 2-储油柜; 3-气体继电器; 4-安全气道

变压器油色谱试验标准

变压器油色谱试验标准

变压器油色谱试验标准变压器油色谱试验是变压器油绝缘性能检测的重要手段之一,其目的是通过分析变压器油中的溶解气体和微量气体,了解变压器内部的运行状态,为变压器的安全运行提供依据。

变压器油色谱试验标准是对变压器油色谱试验的具体操作方法和技术要求的规范,其制定和执行对于保障变压器的安全运行至关重要。

首先,变压器油色谱试验标准的制定应遵循国家标准和行业规范,确保试验结果的准确性和可靠性。

在进行变压器油色谱试验时,应按照标准规定的样品采集、处理、分析和判定方法进行操作,严格控制试验过程中的各项参数,确保试验结果的可比性和可靠性。

其次,变压器油色谱试验标准应包括试验设备和仪器的选择和校准要求,以及试验人员的资质和培训要求。

试验设备和仪器的选择应符合国家标准和行业规范的要求,且应定期进行校准和维护,确保其工作状态的稳定和准确。

试验人员应具备相关专业知识和技能,并接受过相关的培训和考核,确保其能够熟练操作试验设备和仪器,准确分析试验结果。

另外,变压器油色谱试验标准还应包括试验样品的采集、保存和运输要求,以及试验结果的解读和判定标准。

试验样品的采集应按照标准规定的方法和要求进行,避免外界杂质的污染和干扰,确保试验结果的准确性和可靠性。

试验样品的保存和运输应符合相关的要求,避免样品的变质和损坏,影响试验结果的准确性。

试验结果的解读和判定应根据标准规定的方法和标准进行,确保试验结果的科学性和准确性。

最后,变压器油色谱试验标准的执行和监督应严格按照标准和规范进行,确保试验结果的可靠性和准确性。

试验过程中应严格控制各项参数,确保试验结果的可比性和可靠性。

试验结果应及时报告,并根据标准规定的方法和要求进行解读和判定,确保试验结果的科学性和准确性。

试验过程中应进行全程监督和记录,确保试验结果的可追溯性和可信度。

总之,变压器油色谱试验标准的制定和执行对于保障变压器的安全运行至关重要。

只有严格按照标准和规范进行试验操作,才能确保试验结果的可靠性和准确性,为变压器的安全运行提供可靠的依据。

变压器油试验报告

变压器油试验报告

变压器油试验报告一、实验目的通过对变压器油进行一系列试验,了解变压器油的绝缘性能、电气性能和物理性能,并评估其是否满足使用要求。

二、实验仪器和材料1.变压器油试验设备2.变压器油样品3.试验仪器:介电强度测定仪、介质损耗测量仪、闪点测定仪、水分测定仪、酸值测定仪等三、实验过程与结果1.介电强度测定将变压器油样品置于介电强度测定仪中,按照标准规定的电压和时间进行测试。

记录得到的破坏电压。

结果:变压器油样品的介电强度为XXX kV/mm。

2.损耗因素测量将变压器油样品置于介质损耗测量仪中,按照标准规定的电压和频率进行测试。

记录得到的损耗因素。

结果:变压器油样品的损耗因素为XXX。

3.闪点测定将变压器油样品置于闪点测定仪中,加热样品并在样品产生闪光时停止加热。

记录得到的闪点。

结果:变压器油样品的闪点为XXX℃。

4.水分测定将变压器油样品置于水分测定仪中,通过干燥剂吸附水分并测量干燥前后的质量变化,计算出水分含量。

结果:变压器油样品的水分含量为XXX mg/kg。

5.酸值测定将变压器油样品置于酸值测定仪中,利用酸碱中和反应测定变压器油中的酸含量。

结果:变压器油样品的酸值为XXX mg KOH/100 mL。

四、实验分析与讨论通过以上试验,我们可以对变压器油的绝缘性能、电气性能和物理性能有一个初步的评估。

首先,介电强度测定是评价变压器油绝缘性能的重要指标之一、介电强度较高的油样品能够更好地抵抗电场的击穿,保证变压器的安全运行。

根据实验结果,可见变压器油样品的介电强度符合要求。

其次,损耗因素是评价变压器油电气性能的指标之一、损耗因素较低的油样品能够减少能量损耗,提高变压器的效率。

根据实验结果,可见变压器油样品的损耗因素符合要求。

闪点是评价变压器油的火灾危险性的指标之一、闪点越高,油品的火灾危险性越低。

根据实验结果,可见变压器油样品的闪点符合要求。

水分含量是评价变压器油物理性能的指标之一、过高的水分含量会导致变压器油的绝缘性能下降。

变压器油的试验方法及运行要求分析

变压器油的试验方法及运行要求分析

变压器油的试验方法及运行要求分析作者:星学萍来源:《城市建设理论研究》2013年第06期摘要:本文主要对变压器油的试验方法、质量判断、取样检验以及运行要求进行了简单阐述,以期对业内人士提供参考。

关键词:变压器油;;试验方法;质量判断;取样检验;运行要求Abstract: In this paper, the test method of transformer oil quality judgment, sampling inspection and operation requirements are discussed, in order to provide the reference for the industry.Key words: transformer oil; test method; quality evaluation; sampling inspection; operational requirements中图分类号:U224前言;;;;;;;变压器的绝缘介质,使各绕组之间以及绕组与接地的铁芯和箱壳之间有良好的绝缘;另一方面它又是散热的媒介,将铁芯和绕组运行中散发出来的热量传递给冷却装置。

由于它的绝缘作用,根据变压器电压等级的不同,绝缘油必须具有一定电气绝缘强度,并要求始终处于允许状态,但由于变压器油在运行中有可能与空气接触;安装在户外的变压器,在保护不良的情况下,很有可能渗入雨水;变压器在较高的温度下运行,上层油温可能会高达95℃左右等,这些情况都会使变压器的油质变劣,电气绝缘强度降低,对新安装与大修后的变压器,除处理好变压器的散热、防潮及防劣化三个问题外,还应定期地取油样试验,以了解油质在运行中的状态,如发现问题应及时解决。

;;;;;;;1、变压器油的试验内容;;;;;;;新的和运行中的变压器油都要作试验,按照变压器运行规程,变压器油每年都要取样试验,一般情况下,可不作全部项目试验,仅作简化试验,简化试验包括以下项目:;;;;;;;1.1 闪光点。

变压器油检验规范与流程

变压器油检验规范与流程

变压器油检验规范与流程一、变压器油检验规范:1.检验标准:变压器油的检验应符合国际电工委员会(IEC)和中国国家标准(GB)的相关规定。

2.检验周期:一般情况下,变压器油每年进行一次例行检验。

在变压器发生重大事故或异常情况时,需要进行特殊检验。

3.检验项目:变压器油的检验项目包括外观检查、物理性质检测和化学成分分析等。

4.检验设备:进行变压器油检验需要准备好相应的实验室设备,包括油样采集器、绝缘油电阻率仪、酸值测定仪、水分测定仪等。

5.检验记录:对每次检测的变压器油样品,应详细记录检验日期、样品信息、检测结果等内容,并保存相应的检验报告。

二、变压器油检验流程:1.准备工作:确认检测设备及试剂齐全,并检查设备的状态是否正常。

检查工作环境是否符合实验室要求。

2.油样采集:首先,在变压器油箱两侧接入干净的油样采集器,保证油样的采集不受外界污染。

然后打开对应的阀门,让油流入采集器。

待采集器达到一定容量后,关闭阀门,取下采集器。

3.外观检查:将采集到的油样倒入检测容器中,观察油样的颜色、透明度和有无悬浮物质等情况。

正常变压器油应呈现透明的琥珀色,不应有浑浊、深色或有悬浮物。

4.物性检测:使用绝缘油电阻率仪测定油样的电阻率,以判断绝缘油的绝缘性能。

同时,使用酸值测定仪测定油样的酸值,以判断绝缘油的酸性程度。

5.化学成分分析:通过使用气相色谱仪和红外光谱仪等仪器,对油样中的气体和溶解物进行分析,以检测油样中是否存在异常的化学成分。

6.检验结果判读与报告编制:根据检验结果,判断油样是否符合检测标准。

将检验结果整理成检验报告,标明检测日期、样品信息、检测项目、检测结果等内容。

7.发现问题与处理:如果在检验过程中发现了变压器油的异常情况,需要及时采取相应措施,如更换绝缘油、维修变压器等。

8.结束工作:将实验室设备进行清洗和消毒,并保存好检验记录和报告。

对实验室设备进行维护和保养,以便下次使用。

通过以上的变压器油检验规范与流程,可以保障变压器的安全运行,同时也提供了科学依据和参考数据,为变压器的维修和管理提供了有力支持。

变压器油样检测标准

变压器油样检测标准

变压器油样检测标准变压器油样检测是变压器正常运行的重要保障,通过对变压器油样的检测,可以及时发现变压器内部的故障和异常情况,从而采取相应的措施,保障变压器的安全运行。

因此,制定一套科学、合理的变压器油样检测标准,对于提高变压器的运行可靠性和安全性具有重要意义。

一、变压器油样检测的目的。

变压器油样检测的目的是为了监测变压器内部油介质的性质和状态,及时发现变压器内部的故障和异常情况,为变压器的维护和保养提供科学依据。

通过对变压器油样的检测,可以判断变压器内部的绝缘状况、金属颗粒含量、水分含量、气体含量等重要参数,从而评估变压器的运行情况。

二、变压器油样检测的标准。

1. 变压器油样检测的频率,变压器油样检测的频率应根据变压器的型号、容量、运行环境等因素进行合理确定,一般情况下,建议每年进行一次定期检测,发现异常情况时,应及时进行特殊检测。

2. 变压器油样检测的项目,变压器油样检测项目应包括油质量分析、气体分析、水分含量分析、金属颗粒含量分析等重要项目,通过这些项目的检测,可以全面了解变压器内部油介质的状态。

3. 变压器油样检测的标准值,对于变压器油样检测的各项指标,应制定相应的标准值,根据变压器的型号、规格、使用环境等因素,确定合理的标准值范围,超出标准值范围的情况应及时报警并进行处理。

4. 变压器油样检测的报告,变压器油样检测完成后,应及时编制检测报告,对检测结果进行分析和评估,并提出相应的建议和措施,以便后续的维护和保养工作。

三、变压器油样检测的意义。

变压器油样检测是变压器运行维护的重要手段,它可以及时发现变压器内部的故障和异常情况,为变压器的维护和保养提供科学依据,保障变压器的安全运行。

通过对变压器油样的检测,可以延长变压器的使用寿命,提高变压器的运行可靠性和安全性,降低变压器的维护成本,保证变压器的正常运行。

四、结语。

制定科学、合理的变压器油样检测标准,对于保障变压器的安全运行具有重要意义。

只有通过严格的检测和监控,才能及时发现变压器内部的故障和异常情况,采取相应的措施,保证变压器的正常运行。

变压器油耐压试验

变压器油耐压试验

变压器油耐压试验
变压器油耐压试验的步骤
1. 准备样品:首先准备好需要测试的变压器油样品,并将其装入试验容器中。

2. 建立试验电路:根据试验所需电压、电流等参数,建立试验电路,并确保试验电路的安全可靠。

3. 施加试验电压:将试验电压施加到变压器油样品上,并保持一段时间,以观察样品的耐压表现。

4. 记录试验数据:在试验过程中,需要记录试验数据,如试验时间、电压、电流等,以便后续分析和评估。

5. 分析试验结果:根据试验数据,对试验结果进行分析和评估,以确定样品的耐压性能是否符合要求。

6. 出具试验报告:根据试验结果,出具试验报告,对样品的耐压试验结果进行描述和评价。

变压器油耐压试验的注意事项
1. 试验过程中要注意安全,确保试验电路安全可靠,避免事故发生。

2. 试验前需要对试验设备进行检查,确保设备完好无损。

3. 需要准确记录试验数据,并在试验结束后进行数据分析和评估。

4. 样品在试验中需要保持稳定,避免外部因素对试验结果产生影响。

5. 需要正确保管试验数据和试验样品,以备后续参考和分析。

以上就是变压器油耐压试验的步骤和注意事项,通过对样品进行耐压试验可以确定其绝缘性能,确保变压器的正常运行。

变压器油分析报告

变压器油分析报告

变压器油分析报告1.引言变压器油是变压器系统中非常重要的绝缘介质,它不仅有助于保护变压器的电气部件,还可以辅助散热和维持变压器的稳定工作。

变压器油的分析可以用来评估变压器的状态和健康程度,及时发现潜在的问题并采取相应的维修和保养措施。

本报告通过对一台变压器油的分析,评估其健康状况和性能指标。

2.试验目的本次油分析的目标是:1)评估变压器油的物理和化学性质,包括闪点、粘度等。

2)分析变压器油的电气性能,例如介电强度和介质损耗因子。

3)检测变压器油中的有害污染物和杂质,包括水分、氧化物等。

4)判断变压器油的老化程度和变压器系统的运行状况。

3.实验方法本次油分析使用了多种常用的实验方法,包括闪点试验、粘度测量、电气性能测试以及污染物检测等。

4.结果分析根据实验结果,我们可以得出以下结论:1)变压器油的闪点为XX摄氏度,符合标准要求。

2)变压器油的粘度为XX,介于标准范围内。

3)变压器油的介电强度为XX千伏/毫米,介质损耗因子为XX,均符合要求。

4)变压器油中检测到了一定量的水分,超过了标准限制,可能对变压器的绝缘性能产生不利影响。

5)变压器油中的氧化物含量超过了标准限制,表明变压器油已经老化,需要及时更换。

5.建议措施根据以上分析结果1)及时更换变压器油,以降低电气设备的老化速度。

2)定期进行油的抽样分析,以了解系统的健康状况。

3)加强变压器绝缘系统的维护,排除潜在的故障隐患。

4)密切关注变压器油中的水分和氧化物含量,及时采取措施降低其对系统的影响。

6.结论通过变压器油的分析,我们对变压器系统的健康状况有了更清晰的了解。

建议在确认了变压器油的老化程度和水分、氧化物含量后,及时采取相应措施,保障变压器系统的稳定运行。

在日常维护和保养过程中,油的抽样分析是非常重要和有效的评估手段,能够提前发现潜在的问题,减少故障的发生。

变压器油样检测标准

变压器油样检测标准

变压器油样检测标准变压器油样检测是保证变压器正常运行的重要手段之一。

通过对变压器油样的检测,可以及时发现变压器内部存在的故障和问题,从而采取有效的措施进行修复和保养,确保变压器的安全运行。

本文将介绍变压器油样检测的标准,以帮助相关人员更好地进行变压器油样的检测工作。

一、外观检测。

变压器油样外观检测是最基本的检测内容之一。

外观检测主要包括观察油样的颜色、透明度和悬浮物等情况。

正常的变压器油样应该呈现为清澈透明的状态,颜色为淡黄色或无色。

如果发现油样呈现浑浊、混浊、或者出现深色、乳白色等异常情况,都需要引起重视,可能意味着变压器内部存在问题。

二、物理性质检测。

物理性质检测是对变压器油样进行密度、闪点、凝点等方面的检测。

其中,闪点是变压器油样的重要指标之一,正常的变压器油样闪点应该在规定范围内,如果闪点偏低,可能存在水分或气体混入油样中的情况,需要及时进行处理。

三、化学性质检测。

化学性质检测是对变压器油样中含气量、含水量、酸值、介质损耗因数等指标的检测。

其中,含水量是一个非常重要的指标,正常的变压器油样中水分含量应该控制在规定范围内,过高的含水量会导致绝缘性能下降,从而影响变压器的正常运行。

四、气体检测。

气体检测是对变压器油样中溶解气体的检测。

通过检测变压器油样中的溶解气体种类和含量,可以判断变压器内部的绝缘状况和运行情况。

常见的溶解气体有氢气、甲烷、乙烷等,它们的含量和变化都能反映出变压器的运行状况。

五、微水检测。

微水检测是对变压器油样中微小水分子的检测。

微水是变压器油样中的一种常见污染物,它的存在会导致油纸绝缘系统的老化和损坏,因此对微水的检测至关重要。

六、金属颗粒检测。

金属颗粒检测是对变压器油样中的金属颗粒进行检测。

变压器内部的绝缘材料老化或者设备运行不良会导致金属颗粒的产生,因此对金属颗粒的检测可以帮助判断变压器内部的运行情况。

七、综合分析。

综合分析是对以上各项检测指标进行综合分析,从而判断变压器的运行状况和绝缘状况。

变压器油性能测试及现代分析技术应用研究

变压器油性能测试及现代分析技术应用研究

变压器油性能测试及现代分析技术应用研究1. 引言1.1 研究背景变压器是电力系统中不可或缺的设备,它承担着电能的传输和变换的重要功能。

而变压器油则是变压器正常运行的关键之一,它不仅用于散热和绝缘,还承担着潮解、氧气和金属间隙生成物的吸收等重要作用。

变压器油的性能对于变压器的安全运行和寿命有着至关重要的影响。

过去,变压器油性能的测试主要依靠传统的化学分析方法,比如色谱分析、黄波密度测定、酸值测定等。

这些方法存在着测试周期长、准确性不高、人为操作误差大等问题,已经难以适应现代变压器油性能测试的要求。

随着科技的发展,现代分析技术在变压器油性能测试中的应用逐渐增多,比如红外光谱分析、气相色谱-质谱联用技术、核磁共振技术等,这些技术不仅具有更高的准确性和灵敏度,还能大大提高测试效率和降低测试成本。

针对传统变压器油性能测试方法存在的问题,本文将着重探讨现代分析技术在变压器油性能测试中的应用,以及不同现代分析技术的优缺点对比,旨在为提高变压器油性能测试的技术水平和准确性提供理论基础和参考。

1.2 研究意义变压器油性能测试及现代分析技术应用研究的研究意义在于提升变压器设备的安全可靠性和运行效率。

随着电力系统的不断发展和变压器设备的广泛应用,变压器油作为变压器的重要介质,其性能的稳定与否直接关系到电力设备的运行效果和寿命。

通过对变压器油进行性能测试和现代分析技术的应用,可以更加准确地了解油品的质量状况,及时发现变压器设备存在的问题,并采取有效的措施进行维护和保养。

现代分析技术的应用能够提高变压器油性能测试的准确性和效率,为变压器设备的运行提供可靠的保障。

深入研究和应用现代分析技术对变压器油性能测试具有重要意义,有助于推动相关领域的技术发展和进步,为电力系统的安全稳定运行提供有力支持。

2. 正文2.1 传统变压器油性能测试方法传统变压器油性能测试方法是变压器油检测的基础。

在过去的几十年里,传统的变压器油性能测试主要包括色谱分析、露点测试、闪点测试、粘度测试和含水量测试等。

220kv变压器油耐压试验标准

220kv变压器油耐压试验标准

220kv变压器油耐压试验标准摘要:一、引言二、220kv变压器油耐压试验概述1.耐压试验的定义和作用2.220kv变压器油的特性三、220kv变压器油耐压试验标准1.标准制定的依据和目的2.测试方法与步骤3.测试结果的判定与处理四、标准对我国电力设备运行的重要性五、结论正文:一、引言随着我国电力工业的快速发展,对电力设备的安全性和稳定性要求越来越高。

220kv变压器油耐压试验作为保障电力设备安全稳定运行的重要手段,其标准的研究和制定显得尤为重要。

本文将围绕220kv变压器油耐压试验标准进行详细阐述。

二、220kv变压器油耐压试验概述1.耐压试验的定义和作用耐压试验是指在一定的试验条件下,对电气设备绝缘系统施加一定的电压,检测其绝缘强度是否满足设计要求的试验。

对于220kv变压器油来说,耐压试验是检验其绝缘性能的重要手段,可以有效评估变压器油在实际运行中的可靠性和稳定性。

2.220kv变压器油的特性220kv变压器油是一种特殊的绝缘油,具有良好的介电性能、热稳定性和化学稳定性。

它主要用于变压器、电抗器和互感器等高压设备的绝缘和冷却,对设备的正常运行起到关键作用。

三、220kv变压器油耐压试验标准1.标准制定的依据和目的220kv变压器油耐压试验标准是根据我国电力设备的实际情况和运行经验,参照国际标准制定的。

其主要目的是确保电力设备的安全运行,提高电力系统的稳定性和可靠性,降低设备故障率和维修成本。

2.测试方法与步骤220kv变压器油耐压试验主要包括升压试验和保持试验两个阶段。

升压试验是在规定的时间内,将试验电压逐步升高到设定值,观察变压器油在试验过程中的表现;保持试验是在升压试验达到设定电压后,保持一定时间,检测变压器油的绝缘性能。

3.测试结果的判定与处理根据220kv变压器油耐压试验标准,测试结果主要分为合格和不合格两种。

合格是指变压器油在试验过程中的表现符合标准要求,可以继续使用;不合格是指变压器油在试验过程中的表现不符合标准要求,需要进行维修或更换。

变压器油检测报告

变压器油检测报告

变压器油检测报告1. 引言本报告旨在对某变压器的油进行检测和分析,以评估其工作状态和健康程度。

变压器油是变压器内部绝缘材料的重要组成部分,它在变压器的正常运行中起到冷却、绝缘和灭弧等重要作用。

通过定期对变压器油的检测,我们可以了解变压器的运行情况,并采取相应的维护和修复措施。

2. 检测方法变压器油的检测主要采用以下几种方法:2.1 外观检查外观检查是通过观察变压器油的颜色、透明度和气味等指标来初步判断其健康状态。

正常的变压器油应该呈黄绿色、透明度高且无异味。

2.2 电气性能测试电气性能测试主要包括介质损耗测试和介质电阻测试。

介质损耗测试是通过测量变压器油中介质损耗的大小来判断其绝缘性能。

介质电阻测试则是测量油的电阻值,用于评估油的绝缘性能和污染程度。

2.3 化学分析化学分析是对变压器油中不同组分的含量进行测定和分析的方法。

该方法可以用来检测油中的水分、酸值、氧化性、溶解气体和污染物等指标,以评估油的老化和污染程度。

3. 检测结果3.1 外观检查结果经外观检查,发现变压器油的颜色略带深黄色,透明度良好,无明显浑浊或悬浮物。

气味方面,变压器油无异味。

3.2 电气性能测试结果介质损耗测试结果显示,变压器油的介质损耗为3.5%。

介质电阻测试结果表明,油的电阻值为90千欧姆。

3.3 化学分析结果化学分析结果如下:•水分含量:0.05%•酸值:0.1 mg KOH/g•氧化性:3 mg KOH/g•溶解气体:氢气 20 ppm,氧气 10 ppm,氮气 70 ppm•污染物:微粒数目 2000 pcs/ml,重量损失 0.1 mg4. 结论综合以上检测结果分析,该变压器油的工作状态良好,并未出现明显的老化和污染现象。

然而,变压器油中的氧化性、溶解气体和微粒数目等指标略高于正常范围,表明变压器油在使用过程中可能遭受了一定程度的氧化和污染。

为了保证变压器的正常运行和延长其使用寿命,建议采取以下措施:1.定期监测变压器油的状态,并及时更换老化严重的油。

35kv电力变压器植物油试验标准

35kv电力变压器植物油试验标准

35kv电力变压器植物油试验标准一、试验目的电力变压器是电力系统中的重要设备,其运行状态直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。

植物油作为电力变压器的绝缘介质,其性能对变压器的运行安全具有重要影响。

通过对电力变压器植物油进行试验,可以了解植物油的性能状况,及时发现和解决潜在的问题,确保电力变压器的正常运行。

二、试验标准1.植物油的性能要求用于电力变压器中的植物油应满足以下性能要求:(1)电气性能:植物油的绝缘性能应符合电力变压器对绝缘油的要求。

例如,植物油的介质损耗因数应小于0.01,电气强度应大于30kV/mm。

(2)热稳定性:植物油在高温下应具有较好的热稳定性,以防止在变压器内部产生热分解和氧化。

热稳定性的评价可通过测定植物油的酸值、粘度比等指标来进行。

(3)抗氧化性:植物油应具有良好的抗氧化性,以减缓变压器油的劣化速度。

抗氧化性的评价可通过测定植物油的酸值变化、不饱和烃含量等指标来进行。

(4)水分离性:植物油应具有良好的水分离性,以防止水分对变压器内部金属部件的腐蚀。

水分离性的评价可通过测定植物油的水分含量等指标来进行。

1.植物油的试验方法(1)电气性能试验:按照GB/T 507-2002《绝缘油介电强度测试方法》进行测定。

将植物油倒入试验杯中,加热至规定温度,用高压电源加压,保持一定时间,观察植物油的介电强度是否符合要求。

(2)热稳定性试验:按照GB/T 7595-2008《运行中变压器油质量标准》进行测定。

将植物油倒入试验杯中,加热至规定温度,保持一定时间,观察植物油的酸值、粘度比等指标的变化情况。

(3)抗氧化性试验:按照GB/T 7598-2011《电力用油(变压器油、汽轮机油)抗氧剂添加量的测定法》进行测定。

将植物油倒入试验杯中,加入适量的抗氧剂,加热至规定温度,保持一定时间,观察植物油的酸值、不饱和烃含量等指标的变化情况。

(4)水分离性试验:按照GB/T 7597-2014《电力用油(变压器油、汽轮机油)水分的测定法(康氏法)》进行测定。

变压器油的试验项目和要求

变压器油的试验项目和要求
6
击穿电压
kV
15kV以下 ≥30
15~35kV≥35
66~220kV≥40
330kV≥50
500kV≥60
15kV以下 ≥25
15~35kV≥30
66~220kV≥35
330kV≥45
500kV≥50
按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验
7
界面张力(25℃)mN/m
≥35
≥19
按GB/T6541进行试验
≥135(45号油)
1)不应比左栏要求低5℃
2)不应比上次测定值低5℃
按GB261进行试验
5
水分mg/L
66~110kV≤20
220kV≤15
330~500kV≤10
66~110kV≤35
220kV≤25
330~500kV≤15
运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层油温高于50℃时采样,按GB7600或GB7601进行试验
一般不大于3
按DL/T423或DL/T450进行试验
11
油泥与沉淀物
(质量分数)%

一般不大于0.02
按GB/T511试验,若只测定油泥含量,试验最后采用乙醇—苯(1∶4)将油泥洗于恒重容器中,称重
12
油中溶解气体色谱分析
变压器、电抗器、互感器、套管、电力电缆
取样、试验和判断方法分别按GB7597、SD304和GB7252的规定进行
注:1.对全密封式设备如互感器,不易取样或补充油,应根据具体情况决定是否采样;
2.有载调压开关用的变压器油的试验项目、周期和要求按制造厂规定。
8
tgδ(90℃)%
330kV及以下≤1
500kV≤0.7
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变压器油的试验方法及运行要求分析
摘要:本文主要对变压器油的试验方法、质量判断、取样检验
以及运行要求进行了简单阐述,以期对业内人士提供参考。

关键词:变压器油;试验方法;质量判断;取样检验;运行要求abstract: in this paper, the test method of transformer oil quality judgment, sampling inspection and operation requirements are discussed, in order to provide the reference for the industry.
key words: transformer oil; test method; quality evaluation; sampling inspection; operational requirements
中图分类号:u224
前言变压器的绝缘介质,使各绕组之间以及绕组与接地的铁芯和箱壳之间有良好的绝缘;另一方面它又是散热的媒介,将铁芯和绕组运行中散发出来的热量传递给冷却装置。

由于它的绝缘作用,根据变压器电压等级的不同,绝缘油必须具有一定电气绝缘强度,并要求始终处于允许状态,但由于变压器油在运行中有可能与空气接触;安装在户外的变压器,在保护不良的情况下,很有可能渗入雨水;变压器在较高的温度下运行,上层油温可能会高达95℃左右等,这些情况都会使变压器的油质变劣,电气绝缘强度降低,对新安装与大修后的变压器,除处理好变压器的散热、防潮及防劣化三个问题外,还应定期地取油样试验,以了解油质在运行中的状态,如发现问题应及时解决。

1、变压器油的试验内容新的和运行中的变压器油都要作试验,按照变压器运行规程,变压器油每年都要取样试验,一般情况下,可不作全部项目试验,仅作简化试验,简化试验包括以下项目:1.1 闪光点。

它是油加热时产生的蒸汽与空气混合后,近火焰即发生闪燃时的油温值。

1.2 机械混合物。

它是指油中存在的固体绝缘纤维及其它纤维组织,油中的不饱和烃类分解出来的氧化物、可溶性树脂、油泥及游离碳等物质。

1.3 电气绝缘强度。

它是指油试验器两电极间油层击穿时的最小电压。

1.4 游离碳。

最好是没有,即使有少量县浮碳存在,也说明变压器油己有过热现象。

1.5 酸价。

它表示油中有机酸的数量,它是油中烃类化合物氧化的产物,以及油中的氧化物、杂质在一定温度作用下产生的分解物。

1.6 酸碱度。

它是由绝缘油的氧化及皂化(因油中的高分子有机洲离脂肪酸的存在)而导致的,是绝缘油的重要性质之一。

1.7 水分。

它是由空气中的潮气浸入和设备内部有机物质(包括绝缘油因温度过高而争解出来)形成的。

变压器油通过上述简化实验后,若不符合有关标准,即认为不合格,必须进行相应处理。

如电气绝缘强度不合格时,需进行过滤,若某些化学性能不合格时,需进行再生处理等。

2、变压器油质量的判断方法由于对变压器油质量的要求很高,
严格地讲,不经简化试验很难断定油的质量是否合格,但不合格的油有时也可以从外观上进行初步判断。

2.1 油的颜色。

新油一般为浅黄色,氧化后颜色变深。

新油若为深暗色是不合格的。

运行中油的颜色变暗迅速,表明油质劣化。

2.2 透明度。

新油在玻璃瓶中透明且带有紫色的荧光。

如果失去荧光或透明度降低,说明含有机械混合物和游离碳。

2.3 气味。

新油略带一点煤油味,如有其它气味,说明油质变坏。

如有烧焦味说明油有过热;有酸味说明油严重老化;乙炔味表明油内产生过电弧;其它味随容器产生。

3、变压器油的取样注意事项变压器油的取样工作对油样是否检验合格至关重要。

在滤油过程中,一般是两个油罐互相串联之后,充分混合过滤。

油样的检验结果往往是一个合格,一个不合格,问题多数出在油样而不是油本身。

3.1 取样阀不干净。

由于取样阀内部难于清理,取样时冲洗效果不好,影响油样质量。

3.2 真空滤油要求加热至50~60℃下进行,以提高过滤效果。

取样前,如果油罐温度下降,造成内部压力过低,使取样阀无法取油,反而吸入大量外部空气,必然降低油样质量。

3.3 取样方法不当,器具不洁,环境湿度大等因素。

变压器相应位置上配置有油取样装置,操作前要仔细清理取样装置周围的污物和取样用的工具(如油瓶、乳胶管、注射器等)。

详细记录取样位置、变压器编号(或油罐/油桶编号)、取样日期、环境温湿度、天
气情况、取样人员等信息。

并在取样瓶(或注射器)上贴上标签,予以标识。

在条件允许情况下,应当尽量选择空气相对湿度较低的晴天进行油取样工作。

滤油过程中,经常监视滤油机侧真空表指示,便于判断油过滤脱气情况。

如果该真空表指针常指真空度最高点,已基本不动,说明油内含气量已能达到标准,可取样送检,避免无谓工作。

4、变压器油的运行要求变压器油在运行中,如果与空气接角处便会受潮,这样不公降低击穿电压增加介损,而且增强对金属的腐蚀催化作用,引起油中沉淀物的生成。

一般认为劣化后的油比新油易受潮,而且劣化速度要快2-4倍。

如发现大部分硅胶由原来的蓝色变为红色或紫红色时,则说明干燥剂己失效,应更换经干燥处理的硅胶。

既然变压器油在运行中,由于受到空气、阳光、湿度和温度等的影响会使其逐渐老化,因此就需要主动地采取积极的措施,使其尽量保持在良好状态,以处长其使用寿命。

目前在实际生产中采用的,大致有以下几种措施。

4.1 充氧保护。

利用惰性的氮气,充满变压器储油柜上部的空间,使油始终保持与氮气相接触,于是变压器油与空气就被隔绝了,可防止油的过早老化。

4.2 投用净油器。

净油器是一个充有吸附剂(除酸硅胶或活性氧化铝)的金属容器,变压器油流经吸附剂时,油中水分、游离酸和加速绝缘油老化的氧化物等,都被吸附剂所吸收,使油连续地得到
再生,油质能长时间地保持合格状态。

根据油在净油器内徨流通不同的方式,可分为两大类。

温差环流法净油器和强制环流法净油器4.2.1 吸附剂的选择和用量。

吸附剂应具有多孔、活性能力强、吸酸力强等特性,才能吸附油中的水分、过氧化合物、有机酸、羰基等对变压器及对油有害的物质。

通常使用的效果较好而又廉价的只有除酸硅胶(粗、细孔硅胶)和活性氧化铝两种,它们是球状和棒状不规则的多孔性固体物质,对它们的性能有以下一些要求:①吸水率>20%;②吸酸量>5mg(koh)/g(硅胶);③含水分<0.5%;④外状呈乳白色。

所以吸附剂在加入到净油器之前,应先经过干燥、筛净处理。

吸附剂的用量,按油的总质量来确定。

当使用除酸硅胶时约为油总质量的0.75%~1.25%,较小容量的变压器用大的数字;大容量变压器用小的数字。

当使用活性氧化铝时约为油总质量的0.5%。

4.2.2 净油器在运行中的管理为了能及时地掌握吸附剂失效的
时间,需要对净油器内的油,定期作取样试验,通常彩的方法为将净油器关闭,隔离一昼夜,然后对变压器本体和净油器同时取油样,作酸值测定,如果接近失效,则两者的酸值相差不多;如果还没有失效,则净油器内的酸值比变压器本体内的低得多。

4.3 油中添加抗氧化剂。

油中加入抗氧化剂后,可以防止和延缓油的劣化。

目前通常所加的抗氧化剂为2.6一二叔丁基对甲基酚。

它是基于抗氧化剂的分子和自由基互相作用,使氧化瓜链中断,以抑制油的氧化。

氧化剂的添加量约为油的总质量的0.3%~0.5%。


抗氧化剂必须在油处在初期氧化阶段,或在此阶段之前加入油中,才能有效地阻止油的氧化。

当油己经深度氧化时,再加入抗氧化剂,其效果甚微。

但是,目前都已经在新油出厂时便加入抗氧化剂。

5、结束语
随着变压器运行时间长了以后,油中搞氧化剂被逐渐消耗掉,抗氧化剂的含量渐渐降低,于是搞氧化能力也渐渐减弱。

只有在油中抗氧化剂的浓度保持在某一数值范围时,例如0.3%左右,才能起到掏油的氧化作用。

因此,必须定期对变压器本体内的油取样,测定其抗氧化剂的浓度。

当一旦发现其浓度降低到某一限值以下时,必须及时添加,以始终保持其抗氧化的能力。

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