关于变压器油界面张力试验分析及其超标处理的研究

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变压器绝缘油含气量超标处理分析

变压器绝缘油含气量超标处理分析

变压器绝缘油含气量超标处理分析变压器是电力系统中重要的设备,其绝缘油在变压器正常运行过程中起到了非常重要的作用。

绝缘油的质量对变压器的安全运行具有关键性影响。

随着变压器运行时间的增加,绝缘油中含气量超标的情况可能会发生。

含气量超标会影响变压器的正常运行,甚至会造成严重的安全隐患。

对于变压器绝缘油含气量超标的处理是非常重要的。

本文将对变压器绝缘油含气量超标的处理进行分析和讨论。

一、含气量超标的原因变压器绝缘油中含气量超标的原因有很多,主要包括以下几个方面:1. 变压器运行环境问题:变压器长期在潮湿、高温或高地区运行,会导致绝缘油中含气量增加。

2. 绝缘油老化:变压器运行时间长、绝缘油老化严重会导致绝缘油中含气量增加。

3. 操作不当:变压器在运行过程中,操作不当或者维护保养不到位等因素也会导致绝缘油中含气量超标。

二、含气量超标的危害1. 缩短变压器的使用寿命:含气量超标会导致绝缘油的绝缘性能下降,加速变压器的老化,从而缩短变压器的使用寿命。

2. 影响变压器的正常运行:含气量超标会导致变压器绝缘油中气泡过多,影响绝缘油的导热性能和冷却效果,从而影响变压器的正常运行。

3. 安全隐患:含气量超标会导致绝缘油的绝缘性能下降,从而增加变压器的遇电击穿等安全隐患。

三、处理方法含气量超标的变压器绝缘油需要及时进行处理,以保证变压器的安全运行。

处理方法主要分为以下几种:1. 更换绝缘油:对于含气量超标的绝缘油,最直接有效的处理方法就是更换绝缘油。

在更换绝缘油的过程中,需要对变压器进行全面检查,排查导致绝缘油含气量超标的原因。

2. 滤油处理:对于含气量超标的绝缘油,可以采用滤油处理的方法来降低绝缘油中的气体含量。

滤油处理能够有效去除绝缘油中的杂质和气体,提高绝缘油的质量。

3. 干燥处理:采用干燥装置对变压器绝缘油进行干燥处理,可以有效去除绝缘油中的水分和气体,降低绝缘油的含气量。

四、预防措施为了避免变压器绝缘油中含气量超标的情况发生,可以采取以下预防措施:1. 对变压器进行定期维护保养,保证变压器的正常运行环境。

主变油色谱超标现象的分析与处理研究

主变油色谱超标现象的分析与处理研究

主变油色谱超标现象的分析与处理研究摘要:通过监测变压器油中气体的含量、组分、产气速率等,可有效掌握变压器内部故障原因、故障位置及故障发展趋势。

结合变压器的运行原理及油中色谱数据,采用变压器常规试验、变压器空载运行试验、变负荷试验等手段对某220kV变电站#2主变油色谱超标原因进行分析,分析结果与变压器解体检查结果基本一致。

关键字:变压器;色谱油温;故障分析与处理一、引言变压器是变电站站内最为主要的设备之一,特别是对于大容量的变压器而言,其容量越大、造价越高。

其故障则会造成设备的损坏以及影响电网安全。

目前我国电网的主干网络仍然是以220kV变电站网络为主,其运行方式为环网运行,220kV变压器主要承担的任务则是为地区电网提供电源支撑和提供下网的变电通道。

如果变压器发生故障则会对一个地区造成严重的停电风险事件。

因此检测变压器的故障,对其存在的潜在故障进行诊断则显得尤为必要。

变压器内部的构造较为复杂,为了降温的需要主要采用浸油的方式进行降温处理。

如果变压器内部发生故障,导致其温度上升则会使得对应的油温上升,其色谱检测结果也会发生对应的变化。

因此一旦出现主变油色谱超标则可以初步判定变压器内部存在故障,此时对其色谱检测结果进行分析和诊断,则可以判断设备是否需要停电检修以及诊断故障的初步原因。

为此,分析油中溶解气体的组份和含量是监视充油主变压器安全运行的最有效的措施之一,能够发现和判断变压器内部存在的潜伏性故障,并为针对性处理指明方向。

本文则是针对这一研究内容结合具体实例展开论述,期望通过本文的研究为基于主变油色谱的变压器故障检测和诊断提供参考依据。

2事件描述某220kV变电站#2 主变为双绕组三相五柱式铁芯结构,带无载调压开关,低、高压绕组额定电压分别为15. 75k V、550k V,容量为 300MVA,自 1995 年投产以来,该主变运行及色谱检查均正常。

其站内结构如下图1所示:2012 年 12 月 28 日,500k V 系统220kVA线路发生 2 次接地故障; 2016 年 1月 15 日,#2主变检修前油色谱试验发现总烃大于600μL/L; 2016 年 1月 30日,对#2 主变采取带电试运行方式检查,发现#2 主变总烃一直呈上升趋势,在 2016 年 3 月 11 日达到136μL/L,总烃产气速率最大时达到每天10μL/L。

变压器油常见问题与解决方案

变压器油常见问题与解决方案

变压器油常见质量问题及探讨1.为什么要控制绝缘油的密度(或相对密度)?密度(或相对密度)与油品的组成以及水的存在量均有关。

对于绝缘油来说控制其密度在某种意义上也控制了油品中水的存在量,特别对于防止在寒冷地区工作的变压器在冬季暂时停用期不出现浮冰的现象更有实际意义。

如果绝缘油中水分过多,在气温低时会在电极上粘附冰结晶,但当气温升高时,粘附在电极上冰结晶会融化,增加导电性,从而会出现放电的危险,为此对绝缘油控制密度,一般要求在20℃时密度不大于895kg/m’。

2.运动粘度对绝缘油使用中有什么影响?在变压器中变压器油作为绝缘和传递热量的介质,要求选择合适的粘度以保证油品在长期运行中起到理想的冷却作用,选择合理的低温粘度以保证变压器在停止运行再启动时能安全工作。

因而美国ASTM 19487变压器油标准中规定0℃和100℃运动粘度的要求,在国际电工委员会颁布的IEC 296标准中也规定了40℃、—15℃(或-30℃、—40℃)运动粘度的要求.粘度过大影响传热,反之工作安全性降低。

3.什么叫绝缘油的凝点和倾点?此指标对绝缘油使用性能有何影响?绝缘油的凝点是油液面不移动时的最高温度。

绝缘油的倾点是试油流动的最低温度。

绝缘油是由不同烃类组成的混合物,各种烃类的凝点也是不相同的.因而当油品降温时,油品并不立即凝固,要经过一个稠化阶段,在相当宽的温度范围内逐渐凝固。

因而油品的凝点或倾点仅仅是油品丧失流动性时近似的最高温度。

凝点和倾点在一定程度上反映油品的低温性,此项指标在国外也可以根据使用场所及气候和环境的温度由生产和用户协商。

在我国颁布的GB—7595运行中变压器油质量标准中规定额外开关油添加降凝剂时,应增加凝点试验,并具体规定气温低于-5℃的地区,油品凝点不高于-10℃;气温低于—10℃的地区,油品凝点不高于—25℃;气温低于—25℃的地区,油品凝点不高于—45℃。

如在低于凝点的气候下使用,油品失去流动,设备无法启动和工作。

变压器油介损超标的原因

变压器油介损超标的原因

变压器油介损超标的原因1. 变压器油的基本知识变压器油,顾名思义,就是用在变压器里的油。

它的主要功能是绝缘和散热,简直就像变压器的“血液”,没了它,变压器就可能面临“心脏病”!不过,这油可不是随便的油,而是经过特殊处理的矿物油,里面还有很多神奇的化学成分。

大家知道的,这玩意儿虽然看起来透明,但其实可复杂得很,有点像生活中的“冰山一角”。

1.1 介损是什么?介损,听起来有点高大上,其实就是油在电场中产生的能量损失。

这种损失在变压器工作的时候,就像是车子在路上开,多少有点摩擦,产生点热量。

可如果这个介损超标了,就意味着变压器的“工作效率”不高,像一辆拖拉机在高速公路上跑一样,费油还慢。

这就要引起注意了,毕竟谁都不想变压器出问题,对吧?2. 超标的原因2.1 杂质污染第一个原因,绝对是杂质污染。

想象一下,清水泡里放了些泥沙,那水还能清澈吗?变压器油也是一样,杂质一多,介损就会水涨船高。

常见的杂质包括水分、尘土和其它化学物质,这些东西就像是“内奸”,让油的绝缘性能下降。

尤其是在潮湿的环境中,水分的侵入更是让人心烦。

2.2 温度过高接下来,温度也是个大问题。

变压器在工作时,特别是负荷大的时候,温度就会直线上升。

想想炎热的夏天,太阳一照,汗水直流,变压器也是一样。

温度一高,油的分子运动加剧,导致介损增加,最终影响到变压器的使用寿命,真是“捡了芝麻,丢了西瓜”。

3. 如何应对3.1 定期检测那么,面对这些问题,我们该怎么办呢?首先,定期检测是必须的。

就像咱们人类要定期体检一样,变压器油也需要检查它的介损值。

如果发现超标,及时处理,绝对能避免更大的麻烦。

可以通过一些专业的检测仪器,轻松掌握油的状况,真是“心中有数”。

3.2 油的更换其次,油的更换也很重要。

经过一段时间的使用,变压器油就会逐渐老化,性能下降,介损自然会增加。

此时就需要把旧油换掉,换上新油,给变压器一个“清爽”的状态。

这就像给老爷车换机油一样,保养得当,才能跑得更久。

变压器绝缘油含气量超标处理分析

变压器绝缘油含气量超标处理分析

变压器绝缘油含气量超标处理分析
变压器绝缘油是变压器中的一种绝缘材料,它在变压器内起到绝缘和冷却的作用。


缘油中的气体含量是评估绝缘油质量的一个重要指标,一般来说,气体含量越高,说明绝
缘油的绝缘性能越差。

当变压器绝缘油中的气体含量超过标准限值时,需要进行相应的处理。

超标处理分为
以下几个步骤:
1. 检测气体含量:首先需要进行绝缘油中气体含量的检测,一般通过使用气相色谱
仪等仪器进行检测。

常见的气体包括氢气、甲烷、乙烷、乙炔等。

根据检测结果确定气体
含量是否超标。

2. 分析原因:超标气体含量的原因可能有多种,例如变压器内部有局部放电、设备
老化、密封不严等原因都可能导致气体含量的增加。

分析原因可以帮助我们找到问题所在,从根本上解决超标问题。

3. 采取措施:根据分析的结果,采取相应的措施来降低绝缘油中气体含量。

常见的
措施包括:
- 强制循环:通过增加循环次数和循环时间来促使气体从绝缘油中析出;
- 真空干燥:通过对绝缘油进行真空干燥,使气体从绝缘油中蒸发出来;
- 滤油处理:使用滤油机对绝缘油进行过滤,去除其中的气体和杂质;
- 更换绝缘油:如果绝缘油的气体含量超过了严重程度,可能需要考虑更换绝缘油。

4. 检测处理效果:在处理完绝缘油中气体含量超标问题后,需要再次进行检测,确
保气体含量已经降到正常范围内。

绝缘油中气体含量超标处理的关键在于找到超标原因,并采取相应的措施进行处理。

在处理过程中需要注意操作规范,确保安全性和有效性。

维护变压器的正常运行和定期检
测绝缘油的气体含量对于预防超标问题的发生也非常重要。

新变压器安装中正确看待新油界面张力

新变压器安装中正确看待新油界面张力
无 ≤0 . 0 3 无 O . O 1 卡 0 . 0 l
2 试验标准及要求
新 变 压 器 的新 油应 按 《 电 力 用 油取 样 方 法 》 ( G B 7 5 9 7 — 2 0 0 7 ) 的规 定 对 新 油 采 样 进 行 油 质 分析 和 色谱 分 析 . 并 进 行 外
面张力指标试验不合格 , 从 而影 响安装质量 , 给设备运行带来隐患。
【 关键词 】 新变压器; 油 品i 界面张力
【 中图分类号 】 T M 4 0 1 【 文献标识码 】 B 【 文章编号 】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 1 4 ) O 1 — 0 0 3 3 — 0 2
密度 ( 2 0 ℃, k g / m3 )
水分( mg / k g )
≤8 9 5
报 告
8 8 3 . 7
2 2
标 。 可是 , 新 变压 器安 装 中界 面 张 力 超 标 的 现 象 也偶 尔发 生 . 这种 现 象是 由什 么原 因导 致 的 ,对 新 变压 器 又有 什 么样 的 危
表 2 T新 变 将 用 油试 验 结果 对 比表
油 品 型 号 5 DB 油 品 重 量 5 0 t
取 样 日期
检验 项 目
2 0 0 9 . 1 0 . 2 6
试验 日期
1 0 . 2 7 - I 1 . 5
5 DB新 油 出厂 试 验 安 装 单 位 某 试 验 院 电 厂 验 收 技 术 要 求 报 告 报 告 试 验 报 告
的油 品 比较 重 要 , 而 新油 由于 没 有 运 行 使 用 , 一般 不 会 发 生 油 劣 化 现 象 , 界面 张 力 一 般 不 会 超 标 , 比较 容 易 忽视 。 而 实践 证 明界 面 张 力 试验 对 新 油 同样 重 要 , 原 因 是 在 运输 和 转 移 过 程 中如 果 处理 不 当 , 就 有 可 能 使承 载 新油 的容 器 或 转 移 油 品 的 设备 中残 留 的不 合 格 油 带入 新油 中 , 导 致 界

750kV主变压器油介损超标原因分析与处理

750kV主变压器油介损超标原因分析与处理

750kV主变压器油介损超标原因分析与处理发布时间:2023-03-20T07:37:43.456Z 来源:《科技新时代》2023年第1期作者:马晓慧[导读] 绝缘油介质损耗因数是变压器交接和预防性试验必须进行的项目马晓慧中煤能源新疆煤电化有限公司新疆昌吉州准东 831700摘要:绝缘油介质损耗因数是变压器交接和预防性试验必须进行的项目。

介质损耗因数大小直接决定了变压器油绝缘特性的优劣。

目前,我国出现过多例运行中或新投运的大型主变压器绝缘油介损超标的问题,其中不少因处理不当而停运换油,造成了巨大资源浪费和经济损失。

基于此,对750kV主变压器油介损超标原因分析与处理进行研究,以供参考。

关键词:750kV;主变压器;油介损;超标原因;处理引言在检测油害时,需要在检测环境损耗的同时获得变压器当前的绝缘性能,这有助于工作人员了解电场作用下变压器的高温、氧化和老化情况,反映出l的污染问题在变压器长期运行后。

此时,可以利用断油因素的分析和经验来了解变压器油的实际状态。

1变压器油介损的含义介质损耗角正切(tanδ),也叫介质损耗因数,是变压器油的一个重要参数,取决于油中离子含量。

这是一种可以实现的广泛而精致的变压器油。

但它对各种污染物都很敏感,只要一根手指宽,就能大大增加污染。

变压器油是一种弱磁介质,在使用工作频率电压时,可以在不失去松弛的情况下进行自旋向下功能,从而导致导体导致材料损耗。

因此,电导率较低也可以说影响变压器油损耗的大小,变压器组成的导体可以分为机电导体和电气顺畅导体两个区域。

从化学角度来看,变压器油属于碳氢化合物,没有离子导体,而离子导体只由不同物质的混合物组成,最终导致等离子导体。

而变压器油分子吸收分子,形成比分子大的电解质,而电解质又构成电击危险,而电击危险通常不像电脉冲那么大。

2750KV变压器油介损值升高的原因主变压器油的介质损耗因数增加将使绝缘内部产生热量,介质损耗因数越大主变压器绝缘内部产生的热量越多,促使介损增大,如此恶性循环会使主变压器绝缘损坏,造成主变压器发生绝缘击穿事故,严重影响电力系统安全、可靠、稳定、经济运行。

变压器油界面张力

变压器油界面张力

变压器油界面张力
变压器油界面张力是指变压器油中存在的油-空气界面上的张力。

界面张力是液体分子内部之间的相互作用力和液体分子和气体或固体之间的相互作用力之间的平衡关系。

在变压器油中,油和空气之间存在着界面,油分子会受到内部作用力的拉扯,而界面张力则是油分子和空气之间的相互作用力,在界面上产生一个微小的张力。

界面张力的大小取决于油和空气之间的相互作用力,影响这些相互作用力的因素包括油的性质、温度和有无杂质等。

界面张力的存在对于变压器油的性能具有一定的影响。

较高的界面张力可以增加油的表面张力和稳定性,有助于减少油的挥发和氧化化学反应,从而提高变压器油的绝缘性能和使用寿命。

然而,过高的界面张力也可能导致油表面的泡沫生成和沉积物的形成,对设备的运行产生不利影响。

因此,合理控制变压器油界面张力对于确保变压器油的正常运行和延长设备寿命具有重要意义。

通常可以通过选择适合的油品和控制油的质量、纯净度和温度等方式来调节界面张力。

运行中变压器油试验超极限值的原因与对策

运行中变压器油试验超极限值的原因与对策

运行中变压器油试验超极限值的原因与对策变压器油试验是变压器设备运行中的一项重要检测技术,用于评估变压器内部绝缘系统的状况。

超过试验极限值可能会导致变压器绝缘系统的损坏和运行不稳定。

本文将探讨运行中变压器油试验超极限值的原因和对策。

首先,运行中变压器油试验超极限值的主要原因可以归结为以下几个方面:1.油中污染物超标:变压器油中的污染物如水分、氧化物和颗粒物会降低绝缘性能,导致变压器绝缘系统的电气性能下降。

油中污染物超标往往是导致试验超极限值的主要原因之一2.油质老化:变压器油由于长时间的运行,会逐渐老化。

老化的变压器油会降低其绝缘性能,导致油试验结果超过极限值。

3.油介质泄漏:如果变压器内部存在漏油现象,会导致油位下降和油中污染物的增加,从而导致油试验超极限值。

针对以上原因,可以采取以下对策来解决问题:1.定期维护:定期对变压器设备进行检查和维护,清除油箱中的污物,保持油质的干净和正常状态。

同时,定期更换变压器油,避免油质老化导致试验极限值超标。

2.油品质量的控制:严格控制变压器油的供应质量,确保油品的纯度和质量达到标准要求。

同时,也需要加强对变压器油供应商的审查和监管,避免低质量的油品进入变压器系统。

3.泄漏检测和处理:定期对变压器设备进行泄漏检测,发现漏油现象及时处理。

对于已经泄漏的变压器油,需要找到泄漏点,并及时修复,避免进一步油质的污染。

4.油体监测系统的建立:建立变压器油体监测系统,通过在线监测变压器油的状态,及时预警异常情况,并采取相应的措施进行处理。

这样可以提前发现油质老化、泄漏等问题,并进行预防性维护,避免试验超极限值的出现。

综上所述,运行中变压器油试验超极限值的原因和对策有很多方面。

通过定期维护,控制油品质量,处理泄漏情况以及建立油体监测系统等措施,可以有效地减少试验超极限值的出现,保证变压器设备的正常运行和稳定性。

变压器油的试验及相关故障诊断研究

变压器油的试验及相关故障诊断研究

变压器油的试验及相关故障诊断研究作者:刘春意来源:《中国科技博览》2016年第25期[摘要]变压器是发电机及变电站的重要设备,运行中会发生多种故障,其中绝缘故障是最主要的故障种类之一,而变压器油作为广泛使用的液体绝缘介质,其性能的优劣将对变压器的绝缘性能产生至关重要。

本文将通过对变压器油的介质耗损、含氧量、老化、界面张力、裂化等各个方面进行综合分析,影响变压器油的各种因素,以及如何通过变压器油的试验来维持变压器高效运转,延长变压器寿命。

[关键词]变压器油;故障诊断;变压油影响因素中图分类号:U264.3+6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)25-0051-010. 引言根据相关数据分析显示,电气设备故障很大程度上起源于其绝缘性缺失,对于设备自身而言,绝缘性降低会影响电气设备寿命,对于电力工作人员而言,会存在安全隐患。

因此,加强电力设备的绝缘性检测,可以很大程度上减少设备故障,降低工作风险。

就目前而言,我国对于设备绝缘性检测的方式有两大类:在线检测、离线试验。

影响到变压器绝缘性的主要因素为变压器油,而影响变压器油有多重因素。

本文将对变压器油的影响指标着重分析,提高变压器油的绝缘性,降低变压器故障发生率。

1. 变压器油介质耗损变压器油的介质耗损是指结合绝缘油的物理、化学和电气性能,对其中的水分、酸值、油损、游离碳等数据进行检测和分析,从而通过与正常设备的对比,判断设备是否存在故障隐患以及故障的严重程度。

而对于设备在使用过程中因受潮或者材料老化而引发的故障,则可以通过介损试验的方式进行判断。

这里以某地高压电气设备连续三年的试验数据,对绝缘油简化试验与介损试验的应用进行分析。

从表1中可以看出,2010-2012年,高压设备的介损值逐渐增加,到2012年己经超标,说明电流互感器内部存在受潮现象。

为了对故障进行准确判断和定位,进行了绝缘油简化试验,发现互感器内部的水分逐年递增,而击穿电压则在逐渐递减。

变压器油务分析及处理对策

变压器油务分析及处理对策

变压器油务分析及处理对策变压器油务分析及处理对策一、变压器油的基本知识(一)变压器油的应用、来源及组成1、变压器油的应用在电力变压器、油开关和电容器等电气设备中。

最常用的绝缘和散热的介质是变压器油。

主要作用为:(1)使充油电气设备有良好的热循环回路,以达到冷却散热的目的。

(2)增加相间、层间以及设备的主绝缘能力,提高设备绝缘强度。

(3)隔绝设备绝缘与空气接触防止发生热氧化和受潮,保证绝缘能力不致降低。

(4)在油开关内,主要是防止电弧的扩张,起灭弧作用。

2、变压器油的来源变压器油是从石油中提炼的,而石油主要是由多种碳氢化合物(总称烃类)和氧、硫的化合物及杂质组成的。

变压器油---绝缘油是石油产品的一种,它是石油分馏出来的高沸点产物。

3、变压器油的组成变压器油主要是由各烃类(碳氢化合物的总称)及多种高分子化合物所组成的一种混合物,其烃类大致可分为四种:石蜡烃、环烷烃、芳香烃、稀烃。

(二)变压器油的特性变压器油在电气设备中广泛应用,起到绝缘、防潮、消弧、散热的重要作用,对于电气设备的安全、可靠、经济运行,有极其重要的作用。

为此,我们应当深入了解变压器油的各种特性,以便于对变压器油的使用和维护。

变压器油的特性可以概括为以下两类性质:(1)物理性质:包括外观色度、密度、黏度、闪点、凝固点、水分、杂质、绝缘电阻、击穿电压、介质损耗角、热膨胀系数、吸收气体及析出气体。

(2)化学性质。

包括酸值、水溶性酸碱(即水抽出物反应)、安定度(抗氧化安定性)、活性硫、苛性钠、灰分。

1、变压器油的物理性质(1)外观色度。

外观色度是一种表面物理观测,油的色度反映油的劣化程度。

优良变压器油应透明,有很淡的黄色。

在变压器运行过程中,油因氧化而使着色变深,一般情况下不允许油存在严重变色。

(2)密度。

20℃时变压器油密度一般为0.8~0.9g/cm3。

(3)黏度。

运行中的变压器是借助油的循环来散热的,油的黏度小则流动性就大,其散热效果就越好;相反,如果油的黏度大,其散热效果就大大降低。

主变压器油介损超标的分析处理

主变压器油介损超标的分析处理

An lssa d Tr a me ft e M a n Tr n f r r Oi a y i n e t nto h i a so me l wh n i ee t i s s b y n e S a d r l e e I Dilc rc Lo s i e o d t t n a d Va u s h S n Hu n i C o Ko g u n u a q a n qa
Ab ta t Ths p p ra aye h a s o h ilc rcls fte is lt go l o e sr c i a e n lz ste c u e frt e dee ti o so n u ai i frt h n h No, i mn fmmri es b tt n, e ci e e te t g me S l a d p o e sfrr d c 1man t s o n t u sai d s rb s t r ai A U' n rc s e u — h o h n a  ̄  ̄ o
i g te d ee t c ls rt e ee t c i s lt g o l a d b a so e o —i vd n e a d n h il r o sf lcr n uai i n y me n ft n st e i e c n c i o h i n . h e
m ent .
1 引 言
绝缘 油是 变 压 器 的主 要 绝 缘 部 分 , 时 又起 同
2 变 压 器 运 行 情 况
1 变 容 量 为 35k A, 定 电 压 1k 油 主 10V 额 0V, 重 为 16k , 70g 系沈 阳 变 压 器 厂 生 产 , 17 于 98年投
入运行 ,94 19 年大修后又投 入运行 。1 7 5月 9 年 9

500kV变压器绝缘油含气量超标分析与处理

500kV变压器绝缘油含气量超标分析与处理

500kV变压器绝缘油含气量超标分析与处理2云南红河泸西供电局,云南红河 652499摘要:对500 kV变压器的绝缘油进行测试,发现造成绝缘油含量超标的原因,并进行相应的处理,为今后500 kV变压器的正常使用提供了有益参考。

本文根据电站工程实例,结合工程实例对其理论及规范进行分析,并将此方法与现场实际相结合,对其他变压器故障的查找与处理有一定的参考价值,值得电力公司大力推广。

关键词:500kV变压器;绝缘油含气量;超标处理一、变压器绝缘油含气量超标的原因2018年和2019年,对主变绝缘油进行了2次层析测试,发现H2、CO、CO2及有关气体的含量都是正常的。

通常绝缘油中的空气含量是由两个方面引起的:一是由于内部的原因,例如火花放电或高温等引起的气体;二是外来的气体也会进入。

由此可以断定,该工厂的含气量超标是由于密封不好造成的空气混入而造成。

根据现场实际,对有问题的变压器进行了如下的系统检修。

(1)对容器进行泄漏检测。

本体的各种密封接头,外壳的焊接,以及支架的底座都要仔细检查,以保证不会有渗漏。

分析了罐体与反应器之间的连接,并在罐子和罐子尾部涂上泡沫,并对其进行了加压。

(2)油管、法兰和排气阀门的密封。

检查螺栓,排气塞,外观,油垫和气缸连接的阀门是否牢固。

对箱体及垫圈的固定螺栓进行了检验,发现其表面平整,无变形、无扭曲现象。

(3)在停止使用容器密封的检验装置后,拆卸吸湿器,关闭阀门,向衬垫中注入高纯度的氮气,使压力逐渐下降至0.025 MPa。

经过仔细地储罐、冷却器、气体及相关管线的检查,确认无任何渗漏或从储罐中流出。

这时在操作中产生负压的装置,例如管线和潜油泵,都要进行检测。

通过对第一、五组油泵进口凸缘的分析,发现油泵与管路凸缘之间的接触表面并不紧密,由于温度过低,油封部位会发生收缩,从而造成泄漏。

在潜水泵正式使用过程中,由于内腔的负压,油管法兰很容易吸入空气,而一旦进入变压器就会和绝缘油产生化学反应。

电力变压器油的化验技术分析

电力变压器油的化验技术分析

电力变压器油的化验技术分析发布时间:2023-02-24T02:28:22.732Z 来源:《中国电业与能源》2022年第19期作者:李玉艳[导读] 由于其独特性,变压器通常处于长期运行状态。

此时,李玉艳江西大唐国际新能源有限公司江西省南昌市 330038摘要:由于其独特性,变压器通常处于长期运行状态。

此时,温度升高成为一个关键问题。

变压器油可以按照一次又一次循环的方法将热量输送到导热管,然后通过风扇降低温度,从而达到在变压器长期运行期间将环境温度保持在正常范围内的目的。

然而,在变压器油的长期使用中,也存在各种问题,如含水量差、残留物、绝缘层容量等。

因此,必须按时进行实验室测试,以改善油的物理和化学性质,从而确保变压器油的质量合格。

关键词:电力;变压器油;化验技术1变压器油的质量指标与作用从根本上讲,变压器油属于石油分馏物质,是一种淡黄色的透明液体,主要由乙烷组成。

在实际应用阶段,变压器油的实际意义主要表现在三个方面:第一,绝缘层的有效性。

使用变压器油润湿绝缘层材料,可以进一步提高原材料的绝缘性能和抗压强度,还可以起到防水作用;其次,根据变压器油更好的导热性,消弧效果可以加快电弧的溶解,改善材料的磁吹特性,防止电弧影响机器运行;最后,除热效果与实际变压器油相结合,可以用作冷却剂(具有较大的比热容)。

变压器运行时,变压器油的前后热对流有助于运行散热,防止过热引起的常见故障。

从实际角度来看,变压器油的使用可能直接影响变压器的运行可靠性。

它可以显示出加强绝缘、维护绝缘层、散热和制冷、消弧充放电和液封液压安全阀等多种效果,也将对电气设备及其供电系统的运行安全产生深远影响。

2变压器油性能变化对变压器的影响2.1物理变化在变压器绝缘油的连续运行过程中,还会产生金属氧化物、油垢沉积物和其他残留物,从而降低绝缘性能。

同时,成品油的颜色会逐渐增加,对变压器的顺利运行造成不利影响。

此外,绝缘油会变得更粘稠,这会降低油的导热性,危及变压器的绕组电阻和铁芯的热释放,并降低变压器的使用寿命。

220kV变压器油介损超标的处理方法

220kV变压器油介损超标的处理方法

1 引 言
变 压器 所 用 的绝缘 油 是从 石 油 中提 炼 而 成 的 。 油 浸 变压 器 的特 点 :(1)大 大提 高 了 电气绝 缘 强 度 , 缩 短 了绝缘 距 离 ,减小 了设 备 的体 积 ;(2)大 大 提 高 了变压 器 的有 效热传 递 和散 热效 果 。提 高 了 导线 中 允 许 的 电流 密 度 。减 轻 了设 备 重量 。将 运 行 变 压 器 器 身 的 热量 通过 变压 器 油的热 循 环 .传 递 到变 压 器
55
本 文将 开封 供 电公 司成 功 处 理 一 起 220kV变 压 器油介 损超标 的经 验介 绍给大 家 ,供参 考 。
2 介损超标处理的步骤和方法
杏 花 营 变 电站 是 开 封供 电公 司建 成 的第 一 个 220kV的枢纽 站 。担 负着 河南 东部 的供 电 以及 与郑 州 电 网的联络任 务 。长期 跟踪 测试 发 现 ,杏 撑2主变 压 器油介损 严重 超标 。根 据标 准规 定运 行 油质 量标 准 为 :介损 ≤4%。而通过 连续几 年 的跟 踪试 验 ,发现 介损 从 4.148%在逐 年增 加 ,最后 增 大 到 9.166%,表 明绝缘 油 已经 老化 。不 处理 的 话将 要 影 响 到设 备 的 绝缘 强度 ,从而 进一 步 扩 大为 事故 。因 此 我们 决 定 对此 变压 器进行 油介损 超标 的处 理工 作 。 2.1 制定 处理方 案
外 壳 和散 热器 进行 散 热 。从 而提高 了有 效 的冷却 降 温水 平 ;(3)由于 油浸密封 而 降低了变 压器 内部 某些 零部 件和 组件 的氧化程 度 ,延 长了使 用寿命 。
从 石 油 中提炼 制取 的绝 缘油 是各 种 烃 、树 脂 、 酸 和其 他 杂质 的混合 物 。其 性质 不都 是 稳定 的 。在 温度 、电场及 光合 作用 等影 响 下会 不 断地 氧 化 。正

220kV变压器油色谱超标原因分析及处理措施

220kV变压器油色谱超标原因分析及处理措施
引言
电力变压器承担着电压变换、电能分配和传输的重要任务,是电力系统中最关键的设ห้องสมุดไป่ตู้之一,其安全稳定运行是电力系统安全、可靠和经济运行的重要保证。分析和判断变压器油中溶解气体(以下简称油色谱分析)是一种确定和检测变压器内部潜伏性故障非常有效的手段,并且还可根据油中气体各种组分含量的多少判断故障的性质、部位及严重程度,对于检修工作的实施具有重要的指导意义。
1.2局部放电对变压器的危害
局部放电是发生在电极之间但并未整体击穿的放电,是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中存在缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象。局部放电主要有3种类型:①火花放电;②辉光放电;③亚辉光放电。短时的放电并不影响到电气设备的绝缘强度,但若电气设备的绝缘在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的局部放电长时间积累产生的效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿,使设备的使用寿命缩短。
2.3故障位置的判断
通过对变压器油的色谱分析可以及时、准确地了解变压器设备的运行状况,并且能够及时发现变压器设备内部是否存在故障、以及存在故障的性质与故障的发展情况,但由于色谱分析本身的技术特点,它也存在一定的局限性,例如对于故障点的部位判断就存在一定困难。因而,需要对电气试验结果、设备运行状况以及设备检修情况进行综合分析,并结合工作经验,才能较为准确的查找故障点、故障原因以及故障严重程度,从而给出合理的检修措施。
2变压器检查情况
2.1停电试验及检查情况
11月25日对有载开关进行了吊检,现场检查未发现接触不良及过渡电阻异常情况,将有载开关油室油全部放出,利用启备变本体与有载开关油室的压差进行检查,未发现启备变本体油向有载渗漏情况,将启备变本体油枕上方施加0.03MPa压力,未发现有载开关油室有渗漏情况,因此排除了有载开关油室渗漏导致启备变本体乙炔含量严重超标的可能。对启备变进行直流电阻、绕组连同套管的介损及电容量测试、铁心绝缘电阻测试,与初始值比较均未发现异常,排除绕组电回路接触不良导致特征气体异常可能,同时佐证了铁心不存在多点接地情况。11月26日对启备变进行频响法绕组变形、阻抗法绕组变形测试,测试结果均未发现异常,数据纵、横比偏差均在规程要求偏差范围内,排除了绕组存在变形的可能。同时进行局部放电测试,加压方式采用低压侧励磁,高、中侧中性点直接接地,从高压套管取信号的方式,分接开关处于1分接位置,环境背景在50~60pC,1.5Um电压下,高压侧三相局部放电量均小于200pC,远小于标准要求的500pC,试验前后启备变本体油样乙炔体积分数无明显增长,试验表明变压器内部放电故障不具有连续性。综合以上检查情况,判断启备变内部可能存在不连续的火花放电。11月27日对启备变进行吊罩检查,排净变压器本体绝缘油,拆除启备变所有附件,吊开启备变大罩,检查温度计座套、穿心螺杆、绕组压钉、铁心接地线与硅钢片的连接排均无放电痕迹,油箱底部无金属粉末或异物,检查发现有载开关分接选择器极性转换触头三相动静触头正常接触位置没有放电痕迹,触头端部均有放电烧蚀痕迹。

变压器油的界面张力

变压器油的界面张力

变压器油的界面张力
一、界面张力及其重要性
界面张力是指两种不同物质之间相互接触形成的边界所表现出来的张力。

在电力设备中使用的变压器油,其界面张力是影响其使用性能的重要因素之一。

变压器油的过高或过低界面张力都会影响其使用寿命。

二、变压器油的界面张力范围
正常变压器油的界面张力一般在30-45mN/m之间。

当界面张力超过45mN/m时,油中的氧气难以越过油面,导致氧化反应减缓;当界面张力低于30mN/m时,易导致水分和其他杂质进入油中,从而加速油的老化和变质。

三、影响变压器油界面张力的因素
1.温度:随着温度升高,变压器油的界面张力会下降;
2.水分:变压器油中有水分会影响油的界面张力;
3.氧化、污染物:油中存在氧化或污染物质,也会对油的界面张力产生影响;
4.压力:受到压力或振动作用时,变压器油的界面张力也会发生变化。

四、如何控制变压器油的界面张力
1.严格控制油的生产工艺,确保其质量;
2.避免油与水分、氧气等杂质接触,防止油的变质。

3.控制变压器油的温度和压力;
4.定期更换和检测变压器油。

综上所述,变压器油的界面张力是影响其使用寿命的重要因素之一。

在使用和生产过程中,需要注意控制其界面张力范围,防止油的老化和变质。

变压器油的试验及相关故障诊断研究

变压器油的试验及相关故障诊断研究

变压器油的试验及相关故障诊断研究摘要:电力变压器是变电站的核心设备,其安全可靠运行对于保证电网的安全稳定性具有重要意义。

本文即从变压器故障时所产生的气体量及比例的变化角度出发,利用色谱分析法检测变压器故障常见故障,并分析了主要的变压器故障检测技术,并且指出了在应用色谱分析法时减少误差应注意的事项,希望对相关工作者能有所帮助。

关键词:变压器;故障;诊断1 变压器主要故障类型1.1 过热性故障按温度高低可以划分为低温过热、中低温过热、中温过热和高温过热,其中150℃以下的低温过热通常是由应急性过负荷造成绝缘导线过热引起的,150℃以上的中低温、中温、高温过热的表现形式是局部过热现象。

按过热部位可以划分为裸金属过热和固体绝缘过热两类。

如果设备内的热量只引起绝缘油的分解时,一般称为裸金属过热。

1.2 放电性故障①电弧放电:电弧放电是一种高能量放电,多发生在线圈匝间、层间和段间的绝缘击穿等部位。

这种类型的故障表现剧烈,大多情况下会引起气体继电器的动作发跳闸信号。

②火花放电:火花放电属于低能量放电,这是一种间歇性的放电故障,在较长时间内不断发生,可引发气体继电器的产气报警。

这类故障大多发生于引线及导线连接处、铁心片之间、铁心与穿心螺丝接触不良、铁心接地不良处等裸金属部位。

③局部放电:经常发生在油中气泡、气隙,悬浮金属导体周围、强电场中导电体和接地处金属部件尖角部位、强电场中受潮的绝缘体内。

局部放电是一种低能量、低密度的放电现象,外部表现不明显,但持续时间比较长。

该类放电产生的特征气体是氢气,其次是甲烷,通过油色谱分析可以有效地诊断局部放电故障。

1.3 受潮如果变压器内部长期进水,会导致变压器受潮,进而造成油中的水分和固体绝缘中出现气隙,可能会引发局部放电故障。

在这种情况下,因水分在电场作用下的电解作用和水与铁的化学反应,可产生大量的氢气。

变压器内部受潮,主要产气成分为 H2;如果因受潮发生了局部放电,也会产生 CH4。

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关于变压器油界面张力试验分析及其超标处理的研究
摘要:在对变压器油界面张力这一重要性能指标展开分析的基础上,本文对变
压器油界面张力进行了试验分析,对张力试验的要求、方法等内容展开了探讨,
并提出了更换新油和再生处理这两种超标处理方法,从而为关注这一话题的人们
提供参考。

关键词:变压器;油界面;张力试验;超标处理
引言
作为电力传输的关键设备,变压器在电力系统中得到了广泛的安装和投运。

而在变压器日常管理中,油液监管为重要的工作,设置了闪点、外观、密度等各
种指标。

在众多指标中,油界面张力为重要的性能指标,直接能够反映出油的老
化程度,关系到变压器的安全稳定运行。

因此,还应加强对变压器油界面张力试
验分析及其超标处理问题的研究,继而更好的进行变压器油液监督管理。

1变压器油界面张力
对于变压器来讲,油的性能为关系到设备安全运行的重要因素,将起到循环、冷却和绝缘等作用。

但是在生产、运输和运行的过程中,变压器油的性能将发生
改变,所以需要加强对变压器油性能的监测。

而在变压器油的各种性能指标中,
界面张力为十分重要的指标,反映了油的流动性能和老化程度。

在油界面张力减
小的情况下,说明油液已经发生老化,其中包含大量极性物质,以至于油的流动
性变差,无法正常发挥冷却、循环等作用。

因此,还应加强对变压器油界面的张
力试验和分析,以便及时发现油界面超标的问题,做好油界面超标处理。

2变压器油界面张力试验分析
2.1试验要求
在电力设备油液检验方面,按照《电力用油取样方法》(GB7597-2007)规定进行油液采样,然后通过外观检验、油质分析和色谱分析确定油液各项指标能否
满足要求。

针对变压器用油,还要按照规定进行油液试验。

开展油界面张力试验,是为了对油液中可溶性极性杂质进行化验。

经过高温劣化,油液中将产生系列过
氧化物,形成树脂状部分导电物质,在油中少量溶解。

达到一定量后,会从油液
中沉淀出来,粘附在变压器壳体边缘和绝缘材料等位置,导致固体绝缘料遭到破坏,影响设备散热,将导致变压器工作温度过高。

在油界面上,这些物质会得到
定向排列,极性基和非极性基分别在水相和油相,将导致界面张力下降,油液酸
性化合物增加,最终导致油的酸值增大。

因此在对油界面张力进行试验时,可以
对油的酸值进行评价。

针对油界面张力,可以采用GB/T6541检验方法,要求结
果不小于38mN/m。

在油液酸值评价上,采用SH/T0206检验方法,要求酸值不大于0.2mgKOH/g。

2.2试验方法
在变压器油中,极性分子的极性基团均为亲水基团,在油和水两相界面上,
向极性水相转移,憎水基团则会向油相转移。

两相液体分子将会受各自内部分子
吸引力影响,不断缩小表面积[1]。

如果油中含有极性分子,不仅会对水分子形成
吸引力,也会对油分子形成吸引力,因此在界面会形成纵向联系,导致界面横向
联系被削弱,造成界面张力减小。

因此油界面张力大小,与油的老化程度有关。

实际进行变压器油界面张力试验时,可以某电厂3号新变压器油作为试验对象,
分别在100、110和120℃条件下进行开口杯老化试验。

在此基础上,可以在110℃下进行油样酸值检验。

如图1所示,为油界面张力与老化时间关系。

从图中可以
看出,在不同的温度下,油界面张力均有所下降。

而从酸值试验结果来看,也出
现了酸值变大的情况,由最初的0.07mgKOH/g提升至0.29mgKOH/g。

在老化反应
初期,油界面的张力迅速下降,酸值则基本不变,不超出0.10mgKOH/g。

在70h-150h期间,油界面张力相对稳定,维持在23mN/m左右,酸值也基本保持稳定。

在老化后期,也出现了界面张力迅速下降的情况。

此时,油液酸值也发生了较大
变化,达到了0.29mgKOH/g。

2.3试验分析
对试验结果进行分析可以发现,在老化初期,界面张力对老化产物量敏感性
更强,可以使油液的老化程度得到更好的反映。

因为在老化初期,油液中极性化
合物含量较少,界面排列的极性物质并未饱和。

但由于油界面张力对极性物质敏感,因此张力迅速下降。

在经过一段稳定时间后,老化后期又出现了油界面张力
迅速下降的情况,同时伴随酸值增加,主要是由于油液中抗氧化成分基本已经被
消耗,极性物质量迅速增加,导致油酸值快速增加。

此外,在温度较高的情况下,界面张力将会更快的下降。

由此可见,油温升高将导致油老化加快,界面张力维
持稳定时间越短。

因此在变压器油质监督方面,还要加强油界面张力的检测。

图1油界面张力与老化时间关系
3变压器油界面张力超标处理
3.1更换新油
针对变压器油界面张力超标的问题,可以采用更换新油的处理方式。

而在新
油更换费方面,即可以进行全部更换,也可以进行局部更换。

如果全部更换,可
以使变压器油界面张力超标问题得到彻底解决。

但是在变压器设备已经投运的情
况下,通过换油实际很难将变压器中被吸附到绝缘纸等残留旧油去除干净,依然
会污染更换的新油,导致油液使用寿命和品质受到不良的影响。

因此在全部更换
新油前,还应利用合格油对变压器进行冲洗,并进行真空注油。

然而在实际工作中,采用该种方法不仅成本过高,也不负荷节能环保的要求,并非是首选的油界
面张力超标处理方法。

采用局部更换新油的方法,即按照一定的比例对运行油和
新油进行混合,需要在均匀搅拌后对混合油样界面张力进行测定,并通过试验确
定是否有油泥析出。

采用的比例不同,对混合油样界面张力也有不同要求。

如果
采用5:5的比例,要求界面张力不小于22mN/m。

新油所占的比例越大,张力要求也越高[2]。

采用该种超标处理方法,可以使油界面张力得到一定程度的提高。

但是由于油的老化趋势,原本油中老化产物依然会导致油质老化受到催化,继而
导致变压器油液短期内再次超标。

3.2再生处理
采用再生处理方法,一方面可以利用吸附剂对油中油泥、酸性组分等老化产
物进行去除,使油的品质得到恢复。

在实际操作中,可以采用活性氧化铝、白土
等吸附介质。

但是,这些介质吸附活性较低,实际再生效果有限。

另一方面,也
可以采用硫酸白土法进行油液再生处理。

采用该方法,需要先用硫酸对油液中的
多种老化产物进行去除,然后利用白土将残留的极性物质去除[3]。

结论
通过研究可以发现,变压器油界面一旦出现张力减小的情况,意味着油液已
经老化,无法满足变压器的使用要求。

因此在日常进行变压器油液监督管理的过
程中,还应重视界面张力这一性能指标,按照相关要求加强油界面张力试验,做
好张力试验分析。

结合分析结果,一旦判定张力指标超标,则要结合实际情况选
择更换新油或实现再生处理,继而为变压器的安全稳定运行提供保障。

参考文献
[1]陈彬,韩超,刘阁,等.颗粒物对变压器油表面张力的影响研究[J].应用力学学报,2018,35(01):191-196+237.
[2]杨菊香.新变压器安装中正确看待新油界面张力[J].低碳世界,2014(01):33-34.
[3]陈兴来,梁惠茹.降凝剂对变压器油界面张力的影响[J].广东石油化工学院学报,2013,23(06):5-8.
作者简介
林健(1982-),籍贯:广西玉林市,职称:助理工程师,研究方向:电气试验、油化试验。

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