(完整word版)变压器油化验
变压器油化验标准(一)
变压器油化验标准(一)变压器油化验标准为什么要进行变压器油化验?变压器油是变压器中非常重要的组成部分,它能够对变压器进行隔离、降温、保护电器设备等。
但随着变压器不断运行,油中的杂质、水分、气泡等会不断累积,这些杂质的积累会影响变压器的正常运行,甚至导致设备的事故,因此对变压器油进行化验是非常必要的。
变压器油化验的标准方法变压器油化验的标准方法按照国际电工委员会(IEC)的规定可分为以下两种方法:磁漏损法磁漏损法是通过变压器油中磁性颗粒的含量来判断油中杂质的浓度。
这种方法需要美国ASTM D2122标准下的吸收光谱仪,适用于工业生产中的变压器油,能够精确测定油中铁含量,而铁含量又可以反映油中其他磁性颗粒的含量。
热谐振法热谐振法则是通过变压器油中不同成分对热传导的影响来判断油的成分和性质。
这种方法需要使用热谐振分析仪,主要适用于实验室和专业分析机构,能够对变压器油的成分分析进行较为详细的检测。
变压器油化验标准变压器油化验的标准方法根据国家标准规定,需检测以下项目:•介质电阻率•酸度值•水分含量•溶解气体含量•操作温度国家标准规定在国家标准GB/T7625-2008《变压器油性能检测导则》和DL/T846.3《变压器油绝缘性能检测规程》中有详细规定。
总结变压器油作为变压器的重要组成部分,其质量的好坏直接影响着变压器的正常运行。
因此对变压器油进行化验是非常必要的,而磁漏损法和热谐振法则是目前常用的两种检测方法。
同时,国家标准也明确了检测项目和标准方式,实验室和企业需要按照标准规定进行检测。
变压器油化验的频率为了保证变压器油的良好性能,建议每6个月对变压器油进行化验一次。
当然,在某些频繁开关的变压器中,或者在恶劣环境下运行的变压器,建议更频繁地进行化验,可以每3个月或更短的时间进行一次化验。
变压器油化验结果分析变压器油化验结果的分析需要根据检测项目的指标进行判断。
下面是一些基本的分析方法:•介质电阻率:变压器油中的杂质、水分会降低介质电阻率,因此介质电阻率降低可能表示变压器油的老化或者污染。
变压器油化验标准
变压器油化验标准## 标题:变压器油化验标准### 一、引言变压器油是变压器正常运行的重要组成部分,通过对变压器油的化验可以及时了解变压器的工作状态和健康状况。
本文将介绍变压器油化验标准,以及每个指标的含义和标准要求。
### 二、变压器油化验指标以下是常见的变压器油化验指标及其标准要求:#### 1. 水分含量水分是变压器油中最常见的污染物之一,它会导致油的绝缘性能下降。
水分含量的标准要求通常为:- 干式变压器:不超过30 ppm(百万分之三十)- 油浸式变压器:不超过35 ppm(百万分之三十五)#### 2. 电气强度电气强度反映了变压器油的绝缘性能。
一般来说,电气强度越高,油的绝缘性能越好。
标准要求通常为:- 至少达到30 kV(千伏/毫米)#### 3. 粘度粘度是指变压器油的流动性,它会影响变压器油在变压器内部的传导能力。
标准要求通常为:- 20℃时,一般不低于8.5 mm²/s(平方毫米/秒)- 40℃时,一般不超过12 mm²/s(平方毫米/秒)#### 4. 介电损失因子介电损失因子是指电场中单位厚度的变压器油所吸收的单位电量。
标准要求通常为:- 不超过0.005#### 5. 溶解气体含量变压器油中的溶解气体主要包括氢、氧、氮和二氧化碳等。
溶解气体的含量会影响变压器油的绝缘性能和稳定性。
标准要求通常为:- 氢气含量不超过10 ppm(百万分之十)- 二氧化碳含量不超过500 ppm(百万分之五百)### 三、变压器油化验操作流程进行变压器油化验时,一般需要按照以下流程进行操作:1. 样品采集:从变压器中取得一定量的变压器油样品。
2. 样品处理:对采集到的变压器油样品进行处理,包括去除悬浮物和杂质等。
3. 化验操作:进行各项指标的化验测试,如水分含量、电气强度、粘度等。
4. 数据分析:根据化验结果进行数据分析和判定,判断变压器油的健康状况。
5. 结果报告:将化验结果整理成报告形式,并进行结果说明和建议。
变压器油化验标准
变压器油化验标准变压器油是变压器中的重要冷却介质和绝缘介质,常规的油化验可对变压器油的使用情况进行判断和评估,帮助提前发现变压器故障,保证变压器安全稳定运行。
本文将从变压器油化验的方法、常见的油化验指标和对油化验结果的判断等方面展开讨论,以期给读者提供参考。
一、变压器油化验的方法变压器油化验是通过对油中的各种化学成分的定量分析来判断油的质量和使用状况。
常规的变压器油化验方法主要有以下几种:色谱法分析、物理性质测试、电化学测试和光谱分析法等。
下面简单介绍一下这几种方法的原理和操作流程。
1.色谱法分析色谱法是一种分析技术,能够将混合物中的各种成分分离出来,并按照它们的相对含量进行定量。
在变压器油化验中,色谱法可以对油中的杂质、溶解气体、沥青质、氧化产物、硫化产物和有机酸等进行分析,并定量计算出它们的含量和种类。
色谱法分析的操作流程如下:(1)样品处理:将待分析的变压器油样品取出一定量,经过预处理后再进行色谱分析。
(2)分离:将样品注入色谱仪装置中进行分离,以得到各个化学成分的峰形。
(3)检测:在分离出来的化学成分下面安装检测器进行检测,计算各个成分的相对含量。
2.物理性质测试在变压器油化验中,物理性质测试是一种简单的方法,可以通过测试油的密度、黏度和闪点等物理性质来评估油的质量和使用状况。
其中,油的密度和黏度可以反映出油的粘度和流动性,闪点则是油中挥发性成分的度量。
物理性质测试的操作流程如下:(1)密度测试:用密度计或密度比重计测定油的密度。
(2)黏度测试:用黏度计或运动黏度计测定油的黏度。
(3)闪点测试:用闪点仪测试油的闪点,反映出油中挥发性成分的度量。
3.电化学测试电化学测试是一种测试变压器油的酸值、铜腐蚀度、水分含量等指标的方法。
通过电化学测试,可以了解油中水分、氧化酸、杂质和铜腐蚀等情况。
电化学测试的操作流程如下:(1)酸值测试:按照ASTM D974等标准进行测试,测定油的酸值。
(2)铜腐蚀度测试:按照ASTM D130等标准进行测试,测定油的铜腐蚀度。
变压器油试验项目及标准
变压器油试验项目及标准
1、凝固点:油中固体颗粒的凝固点是指油温低于此凝固点的条件下,油中的液态部分将逐渐结晶,其凝固点一般为-25℃-30℃。
2、粘度:油中所需的涂抹和流动性,关系到机器内部零件部位之间的摩擦因素,环境温度范围越大,油越有保护性,粘度一般应在25℃时保持120-220mm2/s。
3、蒸发损失:表示油在高温下放射出来的气体量,一般不超过2%。
4、水分:油中存在的水分可能会影响油的供给,并使整个系统运行不平稳,检测分析环境温度大于90℃的情况下,其含水量不能超过0.01%,环境温度90℃以下的情况下,其含水量不能超过0.005%。
5、开关油钼游离值:影响开关油性能,对绝缘有增强作用,一般钼游离值不低于1.4mg MOM/100g。
变压器油化验标准
变压器油化验标准首先,变压器油的外观检测是通过肉眼观察变压器油的颜色、透明度、杂质等情况来判断油质的好坏。
正常的变压器油应该是无色透明的,不含悬浮物和沉淀物。
如果发现变压器油呈现出混浊、浑浊、有色或者有悬浮物和沉淀物的情况,就需要对其进行进一步的化验分析。
其次,变压器油的物理性质包括闪点、凝固点、粘度等指标。
闪点是指在一定的条件下,液体的蒸气与空气形成可燃性混合物并在受热源作用下瞬间燃烧的最低温度。
凝固点是指液体在温度下降至一定程度时开始凝固的温度。
粘度是指液体的内摩擦阻力,反映了液体的流动性能。
这些指标的检测可以直观地了解变压器油的流动性、稳定性和耐寒性,为油质的评估提供重要依据。
再次,变压器油的化学性质是指油中含有的各种化学成分的含量和性质。
其中,水分、气体、酸值、介质损耗等是常见的化学性质指标。
水分和气体的含量是影响变压器油绝缘性能的重要因素,高含量的水分和气体会降低油的绝缘强度。
酸值是指油中酸性物质的含量,过高的酸值会导致油的腐蚀性增加。
介质损耗是指油在电场作用下的能量损耗,是评价绝缘油绝缘性能的重要指标。
因此,对这些化学性质的检测可以全面了解变压器油的化学稳定性和绝缘性能。
最后,变压器油的电气性质是指油的介电强度、介电损耗因数等指标。
介电强度是指油在一定条件下的绝缘击穿电压,是评价绝缘油绝缘性能的重要指标。
介电损耗因数是指油在电场作用下的能量损耗,也是评价绝缘油绝缘性能的重要指标。
通过对这些电气性质的检测,可以全面了解变压器油的绝缘性能和电气性能。
总之,变压器油的化验标准是确保变压器油质量的重要手段,通过对变压器油外观、物理性质、化学性质、电气性质等方面的全面检测,可以及时了解变压器油的质量状况,保证变压器的安全运行和延长设备的使用寿命。
变压器油化验标准
变压器油化验标准变压器油是变压器中重要的绝缘介质和冷却介质,其性能直接关系到变压器的安全运行和寿命。
因此,对变压器油的化验标准十分重要。
下面将介绍变压器油的化验标准内容。
首先,变压器油的外观应该清澈透明,无悬浮物和沉淀物。
在化验过程中,应该注意观察变压器油的颜色和透明度,如果出现浑浊或者有颜色异常变化,都可能意味着油质的问题。
其次,变压器油的酸值和中性化值是衡量其绝缘性能的重要指标。
酸值反映了变压器油中酸性物质的含量,而中性化值则是指变压器油中碱性物质的含量。
通常情况下,变压器油的酸值应该低于0.3mgKOH/g,中性化值应该在0.3mgKOH/g以下,否则会影响变压器的绝缘性能。
此外,变压器油的水分含量也是一个重要指标。
水分会降低变压器油的绝缘性能,加速油的老化和氧化。
因此,变压器油的水分含量应该控制在30ppm以下。
在变压器油的化验过程中,还需要检测其闪点和介电强度。
闪点是指变压器油在特定条件下遇热时产生的蒸气能够与空气形成可燃气体混合物并在点火源作用下燃烧的最低温度。
而介电强度则是指变压器油的绝缘性能。
这两个指标的测试可以直观地反映出变压器油的绝缘性能和安全性能。
最后,变压器油中溶解气体含量也需要进行化验。
变压器油中的溶解气体主要是由空气和水分析所溶解而成,其含量的多少会直接影响到变压器油的绝缘性能。
因此,对变压器油中溶解气体的含量进行化验十分重要。
综上所述,变压器油的化验标准涉及到外观、酸值、中性化值、水分含量、闪点、介电强度和溶解气体含量等多个方面。
只有严格按照标准进行化验,及时发现变压器油中的问题,才能确保变压器的安全运行和延长其使用寿命。
希望本文所述内容对您有所帮助。
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。
变压器油试验报告.docx
变压器油试验报告使用单位:XXXXXXXXXX
试验单位:XXXXXXXXXX
产品型号:S11-8000/38.5
出厂序号:1506074
变压器油号:45#
执行标准:GB7252-2001,GB2536-90,GB/T7595-2008
试验环境温度:20℃
相对湿度:60%
试验项目标准值检测结果
介质损失角正切
≤0.5 0.05
90℃,%
击穿电压kV ≥35 58.6
含水量mg/L ≤20 6.5
凝点℃≤-45 -45
外观透明,无悬浮物,无机械杂质。
试验人:XXX
审核:XXX
批准:XXX
XXXXXXXXXX
2015年08月18日
谢谢观赏
谢谢观赏变压器油试验报告
使用单位:甘肃省陇南市白鹤桥水电厂
试验单位:甘肃华元电气工程有限公司
产品型号:S11-8000/38.5
出厂序号:1506075
变压器油号:45#
执行标准:GB7252-2001,GB2536-90,GB/T7595-2008
试验环境温度:20℃
相对湿度:60%
试验项目标准值检测结果
介质损失角正切
90℃,%
≤0.5 0.05
击穿电压kV ≥35 57.8
含水量mg/L ≤20 6.5
凝点℃≤-45 -45
外观透明,无悬浮物,无机械杂质。
试验人:XXX
审核:XXX
批准:XXX
XXXXXXXXXX
2015年08月18日。
变压器油质的检测
变压器油质的检测1、油质检测的内容1)取样。
首先应保证取油样的器具必须清洁、干燥。
清洗方法要严格按取样方法标准中有关规定执行。
取样前要将储油容器的取样口认真擦洗干净,取样时,应利用初取样之油将器具冲洗一遍。
开始取样,要放掉采样死区的油,整个取样过程,要防止油样受外界污染,防止空气、水分侵入,油样要避光保存。
取样时,要排净取样器具内的残余空气,油样进入取样器时要防止产生气泡。
油样采集后应及时试验,若不能及时试验,油样要密封避光保存;油中溶解气体分析油样不得超过四天,水分测定油样不得超过十天。
容器内油面要留有一定的空隙,油受热有膨胀的余地。
在运送过程中,要防止油样摇幌。
2)外观检测。
用目测,将油样置于100mL量筒内,在20±5℃下观察,油样呈透明,无悬浮和机械杂质为合格;纯净的变压器油应是淡黄而略带微蓝色,清澈、透明、无可见的悬浮物和机械杂质等任何异物。
若油存在弥散状态水分时,将失去应有的透明度,颜色也会由黄变白。
油若老化,随着老化的程度不同,油逐渐变深、变暗。
逐渐失去透明,以致出现絮状物和油泥。
3)理化性能的检测⑴酸值与水溶性酸。
新油几乎不含酸性物质,其酸值常为0;PH值在6~7之间。
运行中的变压器油的酸值要求≤0.1;水溶性酸PH值要求≥4.2。
长期贮存的、特别是长期运行的变压器油,由于吸收了空气中的氧,并与之化合而产生各种有机酸和酚类以及胶状油泥,这些酸性物质会提高油的导电性,降低油的绝缘性能,在高温运行条件下还会促使纤维材料老化,缩短变压器的使用寿命。
⑵闪点。
闪点降低,表示油中有挥发性可燃物质产生,这些低分子碳氢化合物,是局部放电等故障造成过热,油在高温下裂解生成的。
测定油的闪点,还可发现油中是否混入轻质馏份的油品,预试规程中规定变压器油的闪点≥135℃。
但运中的油闪点已不作常规检验项目。
⑶水分。
变压器有一定的亲水性。
它会从空气中汲收水分,而油中水分含量是影响绝缘性能的重要因素。
变压器油实验报告
变压器油实验报告一、实验目的1.了解变压器油的基本性质和重要性;2.掌握变压器油的测试方法和实验步骤;3.了解变压器油的存储和维护方法。
二、实验原理变压器油是变压器的绝缘介质,其质量的良好与否直接影响变压器的工作性能和寿命。
通过对变压器油进行测试,可以了解其电气性能、机械性能和化学性能等方面的指标。
实验中常用的测试包括介质损耗因子、介电强度、气体溶解度、氧折射指数等。
三、实验步骤1.取一定量的变压器油样品,放入干净的容器中;2.用干燥的滤纸吸取油样品,纸上的油迅速渗出;3.将滤纸上的油样品放入电流表夹子中,测量电流值,得到变压器油的损耗因子;4.将油样品倒入均匀加热的容器中,逐渐加热至油样品达到70℃,测量其介电强度;5.利用装置一律以0.01mm为最小刻度,从0开始加压,使位置器上的探针以20±2rpm的速度刻线,从开始到击穿时的电压直接读压表上的读数,同时读时间计。
四、实验结果经过实验测试,得到变压器油的介质损耗因子为0.03,介电强度为60kV/mm。
五、实验分析根据实验结果,可以得出变压器油的电气性能较好。
介质损耗因子越小,说明油样品的绝缘性能越好。
而介电强度越高,油样品的绝缘能力越强。
六、实验总结通过本次实验,我们了解了变压器油的基本性质和重要性,并掌握了变压器油的测试方法和实验步骤。
通过对变压器油的测试,我们可以评估其绝缘性能和质量情况,从而对变压器的工作性能和使用寿命进行预测和判断。
在实际应用中,我们还需要了解变压器油的存储和维护方法,以确保其性能的稳定和长期有效。
例如,变压器油需要存放在阴凉、通风和干燥的地方,避免与氧气和水分接触;同时定期进行变压器油的检测和维护,及时更换油样品,保持变压器的正常运行和安全。
总之,变压器油是变压器正常运行的重要因素,其质量对变压器的性能和使用寿命有直接影响。
因此,我们要加强对变压器油的测试和维护,确保变压器的正常工作和安全运行。
变压器油化验标准
变压器油化验标准变压器油是变压器的重要绝缘介质,其质量直接关系到变压器的安全运行和寿命。
因此,对变压器油进行化验是非常必要的。
变压器油化验标准是对变压器油进行质量检测和评价的依据,下面将对变压器油化验标准进行详细介绍。
首先,变压器油化验标准主要包括外观检查、物理性质、化学性质和电气性质等方面。
外观检查是通过肉眼观察变压器油的颜色、透明度和有无悬浮物等来判断其是否正常。
物理性质包括密度、闪点、凝固点等参数的检测,这些参数直接关系到变压器油的使用性能。
化学性质主要包括酸值、中性化值、含水量等参数的检测,这些参数可以反映变压器油的老化程度和污染程度。
电气性质则是通过介电强度、介质损耗因子等参数的检测来评价变压器油的绝缘性能。
其次,变压器油化验标准的制定需要参考国家标准和行业标准,并根据实际情况进行调整。
国家标准是对变压器油质量的基本要求和测试方法进行规定,而行业标准则是根据国家标准结合行业实际制定的具体要求和方法。
在制定变压器油化验标准时,需要充分考虑变压器的使用环境、工作负荷、老化情况等因素,以确保化验标准的科学性和实用性。
再次,变压器油化验标准的执行需要严格按照标准操作,确保测试结果的准确性和可靠性。
在进行变压器油化验时,需要严格按照标准要求的方法和条件进行样品采集、试验操作和数据处理,避免人为和环境因素对测试结果的影响。
同时,还需要对化验设备进行定期检定和维护,以确保设备的精度和稳定性。
最后,变压器油化验标准的结果需要进行科学分析和合理评价,及时采取相应的措施。
在得到变压器油化验结果后,需要对结果进行综合分析,判断变压器油的质量状况和变化趋势,并根据分析结果制定相应的维护和管理措施,以确保变压器油的质量和变压器的安全运行。
综上所述,变压器油化验标准是对变压器油质量进行检测和评价的重要依据,其制定和执行对于保障变压器的安全运行和延长变压器的使用寿命具有重要意义。
希望各相关单位能够重视变压器油化验工作,严格按照标准要求进行化验,确保变压器油的质量和变压器的安全运行。
变压器油化验标准
变压器油化验标准变压器油化验是对变压器绝缘油中的各项物理、化学性能进行检测的一种方法,以判断油的质量和变压器的运行状态。
根据国家标准《DL/T703-2000 变压器技术条件》和有关规范,以下是变压器油化验的一些相关参考内容。
1. 外观检验外观检验是对变压器油外观的检查,主要包括油色、透明度和杂质。
合格的变压器绝缘油应该是无色或者略黄色的,透明度应该良好,无悬浮物、沉积物和杂质。
2. 水分含量水分是变压器油中常见的污染物之一,可通过库仑滴定法进行测定。
合格的变压器油水分含量应小于50mg/kg,以保证变压器的绝缘性能。
3. 酸值酸值是衡量变压器油中酸性物质含量的指标,常用电位滴定法进行测定。
合格的变压器油酸值应小于0.03mgKOH/g,超过该值可能会腐蚀变压器绝缘材料。
4. 介质损耗因子和介质电阻率介质损耗因子和介质电阻率是反映变压器油绝缘性能的重要指标,可通过交流电桥法和直流电桥法进行测定。
合格的变压器油介质损耗因子应小于0.005,介质电阻率应大于30MΩ·m。
5. 溶解气体含量变压器油中溶解气体的含量对绝缘性能有一定的影响,可通过气相色谱法测定。
常见的溶解气体包括氢、氧、一氧化碳、二氧化碳等,其含量应符合变压器油的规定。
6. 凝固点和闪点凝固点和闪点是检验变压器油低温和高温性能的重要指标。
凝固点可通过凝固点仪进行测定,闪点可通过闭杯闪点仪进行测定。
合格的变压器油凝固点应低于-40℃,闪点应大于135℃。
7. 氧化安定性氧化安定性是反映变压器油抗氧化性能的指标,常用加速氧化试验进行评估。
合格的变压器油在加速氧化试验后,黏度增加应小于50%,酸值增加应小于0.5mgKOH/g。
综上所述,变压器油化验标准包括外观检验、水分含量、酸值、介质损耗因子和介质电阻率、溶解气体含量、凝固点和闪点以及氧化安定性等方面的内容。
通过对这些指标的测试,可以评估变压器油的质量,并及时采取相应的维护措施,确保变压器的正常运行和延长其使用寿命。
变压器油检测项目精选文档
变压器油检测项目精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-变压器油检测项目(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度; (6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9) 介损(10) 色谱分析 (11)绝缘油中糠醛含量分析变压器油的检测项目及试验意义1 外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中,应有此项目的记载。
2 颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3 水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4 酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
5 氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6 击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
7 介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
变压器油实验报告
变压器油实验报告引言变压器油是一种特殊用途的绝缘油,广泛应用于电力变压器中,起到绝缘和冷却的作用。
为了确保变压器油的质量和性能符合规定的标准,需要进行一系列的实验。
本实验报告旨在描述变压器油实验的过程、结果和分析。
实验目的本实验的目的是对变压器油进行性能测试,包括其闪点、介电强度和溶解性能。
实验设备本次实验所使用的设备和试剂如下: - 电力变压器油样品 - 闪点仪 - 介电强度测试仪 - 溶解性测试装置 - 实验记录表实验步骤步骤一:闪点测试1.将变压器油样品注入闪点仪中。
2.设置闪点仪的温度上限。
3.开始测试,逐渐升高温度直到观察到油样品闪烁或火焰。
步骤二:介电强度测试1.准备介电强度测试仪。
2.将变压器油样品注入测试仪的测试室中。
3.将测试电极插入变压器油中。
4.开始测试,逐渐增加电压直到观察到电流通过。
步骤三:溶解性测试1.准备溶解性测试装置。
2.将变压器油样品放入试管中。
3.加入溶解剂,并加热。
4.观察样品是否溶解,记录结果。
实验结果与讨论根据实验步骤所描述的方法,我们进行了变压器油的闪点、介电强度和溶解性测试。
以下是我们得到的结果和讨论:闪点测试我们观察到变压器油的闪点为185摄氏度。
根据国家标准,变压器油的闪点应不低于140摄氏度,因此该样品的闪点在合理范围内。
介电强度测试我们通过介电强度测试仪得到了变压器油的击穿电压为45千伏。
根据标准要求,变压器油的击穿电压应不低于30千伏,因此该样品的介电强度合格。
溶解性测试我们进行了溶解性测试,加热变压器油样品和溶解剂。
观察到样品完全溶解,说明该样品的溶解性良好。
结论通过对变压器油的闪点、介电强度和溶解性进行测试,我们得出以下结论: - 变压器油样品的闪点符合国家标准要求。
- 变压器油样品的介电强度符合国家标准要求。
- 变压器油样品具有良好的溶解性能。
建议根据我们的实验结果和分析,我们建议继续监测和测试变压器油的性能,以确保其质量和性能保持在合理范围内。
《油化验规程》word版
油化验规程第一节总则1.1概述电厂油务工作直接关系到电力系统用油设备的使用寿命和电力生产的安全经济运行。
如果油品监督维护不当,就会使油品严重劣化,从而产生严重危害。
因此,必须对用油品质进行有效的监控。
我公司油务监督工作主要包括:新油的验收,运行油的质量监督及设备检修时油质的监督和验收。
1.2油品检验项目及质量标准1.2.1入炉燃油的检验项目及质量标准(见表1-1)表1-1 入炉燃油检验项目及质量标准序号项目轻柴油牌号及质量标准检验方法检验周期10 0 -10 -20 -35 -501 水分,%(m/m)不大于痕迹GB/T260 每月一次2 机械杂质,% 无GB/T511 每月一次3 密度(20),℃,kg/m3实测GB/T1884 每月一次4 酸值,mgKOH/100mL 不大于0.2 GB/T380 每月一次5 运动粘度(20℃),mm2/s3.0~8.0 2.5~8.0 1.8~7.0 GB/T265 每季度一次6 凝点,℃不高于10 0 -10 -20 -35 -50 GB/T510 每季年一次7 闪点(闭口),℃不低于55 不低于45 GB/T261 每季度一次8 馏程:50%回收温度,℃不高于90%回收温度,℃不高于95%回收温度,℃不高于30355365GB/T6536 每季度一次备注(1)定期测定一次入炉燃油混合样的水分和密度;(2)1、2项可用目测法,即将试样注入100mL玻璃量筒中,在室温(20℃±5℃)下观察,应当透明,没有悬浮和沉降的水分及机械杂质。
1.2.2运行中汽轮机油检验项目及质量标准(见表1-2)表1-2 运行中汽轮机油检验项目及质量标准序号项目质量标准检验方法检验周期1 外状(透明度)透明外观目视每周至少一次新设备投运前或大修后2 运动粘度(40℃),mm2/s 与新油原始测值偏离≤20%GB/T265每半年一次新设备投运前或大修后3 闪点(开口杯),℃与新油原始测GB/T267 每半年一次序号项目质量标准检验方法检验周期值相比不低于15 新设备投运前或大修后4 机械杂质无外观目视每周至少一次新设备投运前或大修后5 酸值,mgKOH/g 未加防锈剂油≤0.2 GB/T264或GB/T7599每季度一次新设备投运前或大修后加防锈剂油≤0.36 液相锈蚀无锈GB/T11143每年至少一次新设备投运前或大修后7 破乳化度,min ≤30 GB/T7605每半年一次新设备投运前或大修后8 水分,mg/L ≤100 GB/T7600每周至少一次新设备投运前或大修后9 颗粒污染度 NAS级≤8 SD313每季度一次新设备投运前或大修后1.2.3运行中汽轮机油检验项目及质量标准(见表1-3)表1-3 运行中抗燃油检验项目及质量标准序号项目质量标准检验方法检验周期ZR-881中压油ZR-881-G高压油第二个月后1 外观透明透明DL429.1 每月一次2 颜色桔红桔红DL429.2 每月一次3 酸值,mgKOH/g ≤0.25 ≤0.2 GB/T264 每月一次4 闪点,℃≥235 ≥235 GB/T3536 每季度一次5 水分,%(m/m)≤0.1 ≤0.1 GB/T7600 每季度一次6 氯含量,%(m/m)≤0.015 ≤0.010 DL433 每季度一次7 电阻率(20℃),Ω.cm —≥5.0×109DL421 每季度一次8 密度(20℃),g/cm3 1.13~1.17 1.13~1.17 GB/T1884 每半年一次9 运动粘度(40℃),mm2/s 28.8~35.2 37.9~44.3 GB/T265 每半年一次10 颗粒污染度NAS级≤6 ≤6 SD313 每半年一次备注(1)1、2、3项使用第一个月应每周检验一次;(2)4、5、6、7项使用第一个月应两周检验一次;(3)8、9、10项使用第一个月应检验一次;(4)每年至少进行一次油质全分析。
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。
变压器油实验报告
变压器油实验报告第一篇:变压器油实验报告变压器油试验报告使用单位:甘肃省陇南市白鹤桥水电厂试验单位:甘肃华元电气工程有限公司产品型号:S11-8000/38.5 出厂序号:1506075 变压器油号:45# 执行标准:GB7252-2001,GB2536-90,GB/T7595-2008 试验环境温度:20℃ 相对湿度:60% 试验人:XXX 审核:XXX 批准:XXX XXXXXXXXXX 2015年08月18日第二篇:变压器油变压器油【变压器油简介】变压器油,2014年最新变压器油配方,借鉴国外先进变压器油产品配置而成,可替代国外进口产品。
由深度精制的矿物基础油和精选的抗氧剂组成,不含PCB(聚氯联苯),适用于变压器、油浸开关以及其它电气绝缘设备的绝缘冷却作用。
【变压器油用途】适用于电压等级330KV及以下的变压器以及有类似要求的电器设备,作为绝缘冷却介质【变压器油技术参数】1、产品外观:棕黄色2、闪点:2003、倾点:-204、包装:18L(塑料桶),200L(大铁桶)5、保质期:12个月【变压器油相关推荐】东莞美科铝合金变压器油具有优异的润滑和防蚀功能,用于进口和国产中高档机床,加工中心的各种加工方式;广泛用于航空制造、工程机械、汽车、摩托车等机械加工。
【美科变压器油实力见证】东莞美科石油化工有限公司,创立于2001年,到现在已经走过12年了。
12年时间,我们凭借着稳定的品质,实惠的价格,真诚的服务,赢得了绝大多数客户的信赖与支持。
在金属变压器油这个行业中有了一定的影响力。
虽然在过去,我们取得了不错的成绩,而我们的最终目标是成为国内金属变压器油的领航者,替代国外的产品,不断提高我们的研发水平,生产出更优质的金属变压器油。
公司拥有的Motech(美科)品牌,历经十多年的发展。
Motech变压器油脂系列产品,以优越的品质、专业的技术、完善的服务,赢得了国内外众多品牌企业:三星、伟易达、本田、丰田、信义玻璃、飞利浦、SanKyo、FUNAI、AGC、中国韶钢等用户的信赖与好评。
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变压器油化验主编:严小伟审核:目录1、变压器油的功能及油号的使用规定2、电力用油取样方法GB/T 7597-20073、GC-900-SD气相色谱仪操作规程及安装与维护4、GCSD-A2变压器油色谱数据工作站V4.0使用说明书5、油样色谱分析前的准备工作与操作流程6、油介电强度测试操作规程及注意事项7、油介损及体积电阻率测试仪操作规程及注意事项8、微量水分测定操作规程及注意事项9、变压器油进厂检验标准10、变压器油出厂检验标准11、运行中变压器油质量标准变压器油的功能及油号的使用规定一、变压器油的功能变压器油除了应用于变压器外,还应用于其他许多电器设备上。
这些设备包括绝缘套管、断路器、隔离开关、分接头切换开关以及互感器和电抗器等。
1、绝缘功能在电气设备中,变压器油可将不同电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于形成短路。
因为空气的介电常数为1.0,而变压器油的介电常数为2.25,所以油的绝缘强度要比空气的绝缘强度大得多。
假设,变压器的线圈暴露在空气中,在设备运行时很快就会被击穿,而在变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了介电强度,就不会被击穿,并且随着变压器油的质量的提高,设备的安全系数就越大。
所以变压器油具有的可靠绝缘性能,时其主要的功能之一。
2、散热冷却功能变压器在带电运行过程中,由于线圈有电阻,铁心有磁蚀和涡流损失,当电流通过时,它必然像其他电器一样发热。
如果不将线圈内的这一热量散发出来,它必然会使线圈和铁心内聚积的热量越来越多,从而使铁心和线圈内部的温度急剧升高,损坏线圈外部包覆的固体纤维绝缘,以致于烧毁线圈。
若是使用变压器油作为冷却介质,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后通过油的循环使热量散发出来,而不会在线圈内部产生热量的聚积,从而保证了设备的安全运行。
吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷却、强迫油循环水冷却等方式。
一般大容量的电力变压器大部分采用强迫油循环的冷却方式。
所以散热冷却是变压器的第二大功能。
3、灭弧功能在开关设备中,变压器油主要起灭弧作用。
当油浸开关在切断电力负荷时,其固定触头和滑动触头之间会产生电弧,此时的电弧温度很高,并且随开断电流的大小而不同。
如果不设法将弧柱的热量带走,使触头冷却,那么在初始电弧发生之后,还会有连续的电弧产生,从而很容易使设备烧毁,同时还会引起过电压的产生而使设备损坏。
当油浸开关在最初开断受到电弧作用时,由于电弧的高温使得油发生剧烈的热裂解,在其裂解产物中约70%的氢气。
由于氢气的导热系数较大,此时氢气就可以吸收大量的热量,并且将此热量传导至油中,而直接将开关触头冷却,从而达到了灭弧的目的。
所以变压器油的灭弧作用是第三大功能。
4、对绝缘材料的保护功能由于变压器油的黏度相对较低,因此波动性较好,它可以很容易地充填到绝缘的空隙中,所以可起到保护铁心和线圈组件的作用。
由于油充填在绝缘材料的空隙之中后,它可将这些空隙中的含量减少到最低程度。
也就是说,油会使混入设备中的氧首先起氧化作用,从而延缓了氧对绝缘材料的侵蚀。
概括起来说,变压器油在变压器、电抗器、互感器和套管中主要起绝缘和散热冷却作用,但若在上述设备中有电弧产生时,也可起灭弧作用,在油开关中主要起灭弧和绝缘作用。
二、变压器油油号的使用规定由于各地区对变压器运行环境的温度不同,所以所涉及变压器油的使用也有特殊要求。
根据销售策略,库存产品经常替发,为了避免出现混乱现象,现规定如下:(一)变压器油的地区使用1、45#油适用地区:黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏。
2、未涉及到的地区采用25#油。
(二)技术协议对于技术协议中不符合第一规定的,按技术协议执行。
(三)出厂检验员3、核对产品发出的地区,根据第一、第二条规定发运产品。
4、核对协议、产品和出厂文件资料变压器油号的统一性。
变压器油取样方法(参考GB/T7597-2007)取样工具:500ml~1000ml棕色磨口具塞试剂瓶、100ml玻璃注射器或2~3根取样管、滤纸或棉布取样准备:取样瓶、注射器先用洗涤剂清洗,再无水乙醇冲洗干净,最后在105℃下烘箱或吹风机热风充分干燥。
取样步骤:①取样应在晴天进行油桶取样:②开桶盖前,应用清洁、干燥甲级棉纱或布,将桶盖擦干净③开盖后,取样瓶、注射器或取样管,至少要用油洗涮3次,且油样尽可能装满瓶,以减少残留空气。
④油桶总数与应取桶数的关系本体取样:⑤应避免在油循环不够充分死角处取油,一般在变压器底部取油样阀取样,特殊情况下除外。
⑥用清洁、干燥甲级棉纱或布,将取油样阀防尘罩的周围擦干净并打开,旋开封油螺钉让油徐徐流出,直到清澈无悬浮物和机械杂质方可装油。
取样瓶至少要用即将取的油洗涮3次,且油样尽可能装满瓶,以减少残留空气。
⑦样品标签内容:规格型号,出厂序号等⑧取样后要尽快做试验,做油介电强度试验和微量水分测定试验时,油样存放时间不宜过夜,做油样色谱分析时,油样存放时间不宜超过4天,且在运输途中尽量减少剧烈振荡。
900-SD 气相色谱仪操作规程及安装与维护1 日常操作1.1开机(1) 打开氮气钢瓶、氢气、空气,将氮气钢瓶分压开至0.5Mpa ,观察色谱仪载气压力达到压力要求后(总载气0.3Mpa 、载气1在0.04~0.06Mpa 左右、载气2在0.03Mpa 左右),左路恒流阀至刻度5.0圈,右路恒流阀至刻度3.0圈。
(2) 通载气15~30分钟后方可打开色谱仪左侧电源开关(绿色),再打开加热开关(红色),显示正常后按下键盘上的起始按钮(蓝色)。
(3)显示-换档-汽化温度/转化温度(4)当转化温度达到360度后进行点火(显示—换档—汽化温度/转化温度),将两路氢气压力开至0.12Mpa ,两路空气压力降至0.03左右,使用点火枪进行点火,点燃之后将两路空气压力恢复至0.07Mpa 。
(5)设定热导电流,按下清除键,检测器—4—输入—电流—60—输入。
(6)分别调节FID1、FID2和TCD 面板上的调零旋钮,使A 通道FID1信号处于电脑屏幕下方,使B通道的TCD和FID2两个电平信号处于同一位置并处于电脑屏幕下方,信号切换方法见下,当A、B两个通道的基线基本走成一直线后方可进样。
B通道信号切换:TCD 换档-8-–91 -输入或换档-8-0-输入FID2换档―8―91 ―输入或换档-8-0-输入1.2关机(1)撤热导电流:(检测器—4—输入—电流—0—输入)或电流—0—输入(2)关闭色谱仪加热开关(红色)(3)关闭低噪音空气泵,高纯氢发生器(按红色电源开关)(4)按空气泵面板上的排水开关按钮(绿色),使输出压力指针指向0位置。
(5)关色谱仪电源开关(绿色开关)(6)拔掉稳压器电源插头(避免雷雨天气将仪器打坏)1.3时间程序的编制可按如下键盘操作:键盘输入操作屏幕显示(1) 换挡7/时间程序TIME ?(2) 0输入FUNCVL(3) 换挡8/外部事件TIME ?→-91输入(4) 0 .4 5输入FUNCVL(5) 换挡8/外部事件TIME ?→91输入(6) 换挡—/终止对话TIME ?2 键盘操作2.1 温度的设定2.1.1 柱炉温度的设定例:柱炉温度设定为60℃2.1.2 汽化室温度的设定汽化室温度可设定范围:0℃~399℃(初始值为200℃)例:汽化室温度设定为60℃2.1.3 热导温度的设定热导检测器温度可设定范围:0℃~399℃(初始值为30℃)例:热导检测器温度设定为70℃2.1.4 检测器温度的设定检测器温度可设定范围:0℃~399℃(初始值为200℃)例:检测器温度设定为120℃2.1.5 转化炉温度的设定转化炉温度可设定范围:0℃ 399℃(初始值为200℃)例:转化炉温度设定为360℃2.2 了解温度设定情况2.2.1 柱炉温度2.2.2 汽化室温度2.2.3 热导检测器温度2.2.4 检测器温度2.2.5 转化炉温度第三篇应用篇1 仪器的安装与调试1.1 仪器的安装1.1.1 安装环境电源要求: 交流220V±10%,50Hz,1800W。
电源有一根相线,一根中线,一根地线,注意中线和地线不能连在一起;环境温度: +5℃~40℃(10℃~30℃最佳);相对湿度: 5%~90%(50%~60%最佳);安装场所: 避免有腐蚀性气体及影响电系统正常工作的电场或磁场存在,避免阳光直射。
1.1.2 安装步骤•注意:安装前,请务必按照装箱单检查一下仪器配置是否与合同上相同,备件是否齐全,然后按使用说明书上的内容逐步安装。
第一步安装净化器在接入气路之前,对每路气都要逐个试漏,确认不漏气后,将5A分子筛和硅胶装入。
具体安装见气体净化器安装使用说明书。
第二步安装外气路①将仪器放在工作台上,工作台应保持平稳。
注意仪器周围不能放置易燃易爆等物品,柱炉背后应留出一些空间;②打开柱炉门,观察炉内是否有异物存在;③用不锈钢管或聚乙烯管连接从钢瓶减压阀到气体净化器,再从气体净化器到色谱仪的气路,禁止用一般的橡皮管连接气路;④对气源与各接头的连接用肥皂水检漏,保证整个气路的气密性。
第三步安装色谱柱图13色谱柱安装示意图•注:色谱柱安装完毕后,对各接头,包括减压阀接头、净化管接头、色谱柱接头及进样器、检测器,都用肥皂水检漏,保证整个气路的气密性。
第四步连接色谱工作站将色谱仪输出信号线连接到GC-SDa2色谱工作站,所有信号接头不能松动。
1.1.3安装示意图图14 色谱仪安装示意图1.2 仪器的调试1.2.1 分析条件T COL:60℃T INJ:60℃T TCD:70℃T FID:120℃T AUX2:360℃(TCD)CURR:55mA (FID1)RANG:100 (FID2)RANG:102柱前压:N20.06Mpa H20.12Mpa AIR 0.07Mpa时间程序:TIME FUNCTION0 EVENT -910.45 EVENT 91标准气组分含量:(单位: moL/moL)H2:763 CH4:82 C2H2:84 C2H6:82 C2H2:40 CO:570 CO2:2348样品气组分含量:标准气以氮气稀释40倍后所得。
进样量:1mL色谱柱:柱1:GDX-502 60~80目φ3×3m 柱2:TDX-01 60~80目φ3×0.5m1.2.2 ID表、分析谱图及试验报告申达电气油质气相色谱试验报告使用单位:申达电气设备名称:标准气稀释100倍取样日期:2015年11月12日报告编号:151112试验日期:2015年11月12日报告日期:2015年11月12日保留时间组分名峰高含量μL/ L 保留时间组分名峰高含量μL/ L1.135 CH4 907 1.5 0.192 H215 9.12.753 C2H4604 1.1 0.801 CO 32 5.03.254 C2H6504 1.1 4.239 CO220 20.43.945 C2H2172 0.5GC-SD变压器油气体分析工作站申达电气油质气相色谱试验报告使用单位:申达电气设备名称:标准气取样日期:2015年11月12日报告编号:151112试验日期:2010年11月12日报告日期:2015年11月12日保留时间组分名峰高含量μL/ L 保留时间组分名峰高含量μL/ L 1.133 CH4 54393 102.0 0.191 H21432 985.32.750 C2H452701 99.1 0.800 CO 3232 711.63.250 C2H643967 98.3 4.233 CO22437 2932.13.914 C2H217328 47.9申达电气油质气相色谱试验报告使用单位:申达电气取样日期:2015/11/12星期四 19:00:00 报告编号:151112试验日期:2015/11/12星期四 19:19:00 报告日期:2015年11月12日试验结果GC-SD变压器油气体分析工作站试验:校核:审核:2 仪器的保养与维护2.1 仪器的保养在日常使用过程中,应注意对仪器进行必要的保养,以保证仪器正常工作,延长其使用寿命。