变压器油耐压试验的方法与分析
变压器油试验报告

变压器油试验报告1. 引言变压器是电力系统中常用的电气设备,其正常运行对于电力系统的稳定运行至关重要。
而变压器油则是变压器的重要绝缘材料,通过对其进行各项试验来评估其性能和可靠性。
本文将对变压器油进行试验,并对试验结果进行分析和总结。
2. 试验目的变压器油试验的目的是评估变压器油的绝缘性能、抗氧化性能和物理化学性能,以确保变压器的安全运行和长寿命。
3. 试验方法本次试验对变压器油进行了以下几项试验:3.1 闪点试验闪点试验用于评估变压器油的挥发性和火灾风险。
试验使用闭杯法进行,按照ASTM D93标准进行操作。
3.2 介电强度试验介电强度试验用于评估变压器油的绝缘性能。
试验使用直流高电压进行,按照ASTM D877标准进行操作。
3.3 酸度试验酸度试验用于评估变压器油的酸性成分。
试验使用酚酞指示剂法进行,按照GB/T 264标准进行操作。
3.4 溶胀试验溶胀试验用于评估变压器油的可溶性。
试验按照ASTM D972标准进行操作。
4. 试验结果4.1 闪点试验结果变压器油的闪点为X°C,符合ASTM D93标准的要求。
说明变压器油的挥发性较低,火灾风险较小。
4.2 介电强度试验结果变压器油的介电强度为X kV/mm,符合ASTM D877标准的要求。
说明变压器油具有良好的绝缘性能。
4.3 酸度试验结果变压器油的酸度为X mg KOH/g,符合GB/T 264标准的要求。
说明变压器油的酸性成分较低。
4.4 溶胀试验结果变压器油的溶胀率为X %,符合ASTM D972标准的要求。
说明变压器油具有较好的可溶性。
5. 分析与讨论通过对变压器油的试验结果进行分析,可以得出以下结论:1.变压器油的挥发性较低,火灾风险较小,符合安全要求。
2.变压器油具有良好的绝缘性能,可以有效防止电气设备的击穿和故障。
3.变压器油的酸性成分较低,有助于维持设备的稳定运行。
4.变压器油具有较好的可溶性,可以更好地发挥其绝缘和冷却效果。
变压器油色谱分析诊断技术

变压器油色谱分析诊断技术摘要:对油浸式变压器油中溶解的故障特征气体进行在线色谱分析,可以判断设备内部的隐蔽缺陷,实现在线智能化监测与故障诊断,可以及时掌握变压器的运行状况,发现和跟踪潜伏性故障。
就变压器油色谱在线监测系统的必要性、工作原理和应用现状进行简单分析,并针对该系统现存的问题进行了探讨。
关键词:变压器;诊断技术;分析引言在我国电力系统发达的同时比喻要做好保障,是保障输电安全的基础,但是变压器的实际使用中,受到各种因素的影响,就存在着一系列的问题,严重影响了电力系统正常运行。
采取科学的诊断技术加以应用,及时找到变压器故障问题,这对解决故障就能提供方便。
1油试验种类油测试验的种类主要是分为三种油试验分耐压、气相色谱分析、简化试验。
耐压试验主要是检测油的绝缘强度;气相色谱分析主要是对已产生气体进行故障类别判断;简化试验是对油进行系统化分析。
利用气相色谱法分析油中溶解气体来监视充油电气设备是否安全运行,在我国已有 -" 多年的使用经验,也是我厂首选的试验方法。
2变压器油色谱分析方法2.1变压器油采样用上述色谱分析法对变压器内部存在的故障分析时候,必须通过采样的方式,从变压器中取出适量的油体,在这一过程中,主要采取试管或注射器对变压器油进行采样。
与此同时,还需将采集样品及时盛装在容器当中以供分析使用。
此外,还需确保油样储存容器具备良好的清洁性,避免杂质对油样成分造成污染,从而影响到最终的检测分析效果。
2.2鉴定器检测在对变压器油内部所含的气体实施检测的环节中,可采取专业的气相色谱仪对经过分离采集到的气体进行检测,得出气体中的化学成分以及构成类型等具体数据。
同时,还需将得出的数据进行电子信息式的数据转化,并做好数据存档工作,在这一过程中,可借助现代化电子计算机及数据库实施对鉴定数据信息的存储,以便后续进行高效的故障分析和研究。
2.3判断故障类型要是由鉴定器鉴定得出来的变压器油包含气体的类别和性质等数据信息,对变压器内部实际潜存的故障进行判断,同时,还需根据不同的故障类型采取有针对性的修复措施对故障问题进行及时修复,以此保障变压器的安全稳定运行。
变压器油进行耐压试验时击穿现象和原理

变压器油进行耐压试验时击穿现象和原理
在电力工业中,变压器是一种至关重要的设备。
它们被用来将高电压的电能转换为低电压的电能,以满足各种不同的电力需求。
然而,为了确保变压器的安全性和效率,我们需要对其进行定期的耐压试验。
本文将深入探讨变压器油进行耐压试验时可能出现的击穿现象以及
其背后的原理。
首先,让我们理解什么是耐压试验。
耐压试验是检查电气设备绝缘性能的一种方法,通过施加高于额定电压的电压来测试设备是否能够承受这种压力。
在变压器的耐压试验中,我们通常会施加一个比正常运行电压更高的电压,以模拟可能遇到的最高电压情况。
然而,当变压器油进行耐压试验时,如果超过了其绝缘强度,就可能会发生击穿现象。
这是因为在高压下,油中的气体会被电离,形成导电通道,从而导致电流通过油流过设备,这就是击穿现象。
那么,为什么变压器油会发生击穿呢?这主要与变压器油的性质有关。
变压器油是一种绝缘液体,它的主要作用是隔离带电部分和接地部分,防止电流通过。
然而,变压器油本身并不是完全不导电的。
实际上,当油受到高压冲击时,其中的气体会被电离,形成导电通道。
此外,油中的杂质也可能会导致击穿。
那么,如何避免或减少击穿现象的发生呢?首先,我们需要选择足够高的试验电压,以确保设备的绝缘强度能够承受这种压力。
其次,我们需要定期对变压器进行维护和检查,以确保其绝缘性能良好。
如果发现有损坏或老化的部件,应立即更换。
最后,我们还需要对操作人员进行培训,让他们了解如何正确地进行耐压试验。
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。
变压器注油后,必须静止24h以上方可进行耐压试验

变压器注油后,必须静止24h以上方可进行耐压试验北极星电力网技术频道作者: 2011-5-16 15:37:02 (阅222次)
所属频道: 电网关键词: 变压器变压器油耐压试验变压器在注油时,其内部将产生许多气泡,潜伏在变压器油及部件中,由于绝缘材料介电常数不同,因此承受电厂强度的能力也不同,介电常数小的绝缘材料不能承受较大的电场强度。
如果变压器注油后立即进行耐压试验,因空气(气泡)的介电常数小于变压器油及其它绝缘材料的介电常数,随着耐压试验电压的升高,气泡很快被击穿,气泡周围的绝缘材料局部温度升高,电流也增大,温度再生高,最后导致绝缘击穿。
所以变压器注油后必须按规定静止24小时,可进行耐压试验,以防因气泡未排完而造成绝缘击穿,损坏变压器。
油耐压试验标准

油耐压试验标准
油耐压试验是一种用于测试油料在高压下的抗压性能的试验方法,也是衡量油料质量和可靠性的重要标准之一。
在工业生产和日常生活中,各种润滑油、润滑脂和润滑脂等产品都需要进行油耐压试验,以保证其在实际使用中能够承受一定的压力和负荷。
下面将介绍油耐压试验的标准方法和注意事项。
首先,进行油耐压试验前需要准备好试验设备和试验样品。
试验设备包括油脂耐压测试机、压力计、温度计等。
试验样品应当是经过标准处理和制备的代表性样品,确保其质量和性能符合要求。
其次,进行试验前需要对试验设备进行校准和调试,以确保其准确可靠。
同时,需要对试验样品进行预处理,包括去除杂质、控制水分含量等,以保证试验结果的准确性和可靠性。
接着,进行油耐压试验。
在试验过程中,需要按照标准规定的方法和条件进行操作,包括加载压力、温度控制、试验时间等。
同时,需要及时记录试验数据,并进行数据分析和处理。
最后,根据试验结果进行评价。
根据试验结果,可以对油料的
耐压性能进行评价,包括最大承受压力、压力下降速度、变形情况等。
根据评价结果,可以对油料的质量和可靠性进行判定,为产品的生产和使用提供参考依据。
总之,油耐压试验是一项重要的试验方法,对于保证油料产品的质量和可靠性具有重要意义。
通过严格按照标准方法进行试验,可以得到准确可靠的试验结果,为产品的研发和生产提供技术支持和保障。
希望各相关行业的生产和科研人员能够重视油耐压试验,不断提高试验技术水平,推动油料产品质量的提升和行业的发展。
2变压器油试验相关知识

闪点(flash point)---在规定试验条件下,试验火焰引起试样蒸气着火,并使火焰蔓延至液体表面的最低温度,修正到101. 3 kPa大气压下。
表示石油产品着火性之难易及其中含轻质馏分的多少。
油品可能形成的轻质分解物在密闭容器内蒸发,一旦遇空气混合后,有着火或爆炸的危险,是有关安全防火的一个重要指标。
方法:GB/T 261-2008《闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法》精密度:同一操作者重复测定两个结果之差不得超过0.029与两次结果平均值的乘积标准(℃):≥135参照:GB 2536-2011《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》GB/T 7595-2008《运行中变压器油质量》Q/CSG 114002-2011《电力设备预防性试验规程》测定时的注意事项油杯中试样的量,要正好到刻度线;油量过多则测定结果偏低;油量少结果偏高。
点火用的火焰大小要严格按规定,调整其直径为3~4mm;严格控制加温速度,不能过快或过慢;过快结果偏低。
如果油样中含有未溶解的水时,要先脱水;为了避免气流的影响,闪点测定器要放在避风的地点。
油品中的水溶性酸:能溶于水的矿物酸主要是硫酸及其衍生物,包括磺酸和酸性硫酸酯;以及低分子有机酸(HCOOH、CH3COOH和C2H5COOH等)。
油中水溶性酸的来源:油品在炼制和再生过程中,由于清洗和中和的不完全而残留于油中。
油品在储运和使用过程中,由于污染和油品自身氧化而产生。
pH是表示溶液氢离子[H+]浓度的一种方法。
pH代表氢离子浓度的负对数,pH=-lg [H+]。
氢离子浓度越大,pH值越低。
测定方法:GB/T 7598-2008《运行中变压器油水溶性酸测定法》此方法是以等体积的蒸馏水和试油混合摇动,取其水抽出液并加入指示剂,在比色管内与标准色级进行比色,测定结果以pH值表示。
NB/SH/T 0836-1988《石油产品水溶性酸及碱测定法》此方法是用蒸馏水或乙醇水溶液抽提试样中的水溶性酸或碱,然后分别用甲基橙或酚酞指示剂检查抽出液颜色的变化情况,或用酸度计测定抽提物的pH值,以判断有无水溶性酸或碱的存在。
油浸式变压器运行中的检查内容项目

油浸式变压器运行中的检查内容项目变压器的运行情况,可通过仪表,保护装置及各种指示信号等设备来反映,对仪表不能反映的问题,需值班人员去观察、监听,及时发现,如运行环境的变化、变压器声音的异常等等。
经常有人值班的,每天至少检查一次,每星期进行一次夜间巡视检查。
无固定值班人员的至少每两个月检查一次。
在有特殊情况或气温急变时,要增加检查次数或进行即时检查。
1.监视仪表变压器控制盘的仪表,如电流表、电压表、功率表等应1~2h抄表一次,画出日负荷曲线。
在过负载下运行时,应每0.5h抄表一次,表计不在控制室时,每班至少记录两次。
2.监视变压器电源电压电源电压的变化范围应在士5%额定电压以内。
如电压长期过高或过低,应通过调整变压器的分接开关,使二次电压趋于正常。
3.测量三相电流是否平衡对于Y、Yn0接线的变压器,线电流不应超过低压侧额定电流的25%,超过时应调节每相负荷,尽量使各相负荷趋于平衡。
4.变压器的允许温度和温升(1)允许温度变压器在运行时,要产生铜损和铁损,使线圈和铁芯发热。
变压器的允许温度是由变压器所使用绝缘材料的耐热强度决定的。
油浸式电力变压器的绝缘属于A级,绝缘是浸渍处理过的有机材料,如纸、木材和棉纱等,其允许温度是105℃。
变压器温度最高的部件是线圈,其次是铁芯,变压器油温最低。
线圈匝间的绝缘是电缆纸,而能测量的是线圈的平均温度,故运行时线圈的温度应≤95℃。
电力变压器的运行温度直接影响到变压器的输出容量和使用寿命。
温度长时间超过允许值,则变压器绝缘容易损坏,使用寿命降低。
变压器的使用年限的减少一般可按“八度规则”计算,即温度升高8℃,使用年限减少1/2。
试验表明:如果变压器绕组最热点的温度一直维持在95℃,则变压器可连续运行20年。
若绕组温度升高到105℃,则使用寿命降低到7.5年,若绕组温度升高到120℃,使用寿命降低到2.3年,可见变压器使用寿命年限主要决定于绕组的运行温度。
变压器绕组温度与负载大小及环境温度有关。
数据分析与诊断中变压器油化验浅析

数据分析与诊断中变压器油化验浅析1 概述变压器油犹如人体血液一般,在医院一检查血液就可以发现人身体的潜在疾病和危险。
化验变压器油来判定变压器本身的“身体”状况。
为了保证变压器的正常运行,必须定期对变压器进行检测,通过变压器油可以检测到变压器的整体运行情况,对变压器故障可以做出准确的判断。
同时也可以确定故障的具体零件位置,对部分重大不利事故有预防警示作用。
变压器油化验在变压器数据分析和诊断中有重要预警效果。
本文将简单分析变压器油化验技术和变压器油在数据分析中的应用。
2 简单分析变压器油及其性能2.1 变压器油及其作用变压器油是石油的一种分馏产物,由烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物组成。
是一种透明浅黄色液体,相对密度为0.895,凝固点小于-45℃。
我国标准的变压器油牌就是按照凝固点来划分的,总共分为3类,10#、25#和45#。
以石蜡基油为原料的是10#变压器油;25#变压器油是环烷基油和中间基油生产的;以环烷基油生产的成品是45#变压器油。
变压器油具有重要作用。
其本身绝缘强度较高,经过变压器油浸的材料,能够强化材料的绝缘效果。
同时它具有良好的散热作用。
变压器正常工作时,会产生较大的热量,如果不及时冷却,很可能造成铁芯和绕组油升温。
变压器油可以将热量充分散发出来,保证变压器零部件温度正常。
变压器油有导热性能,触头切换要产生电弧,通过变压器油对气体的分化作用,迅速促进电弧的熄灭。
2.2 变压器油性能对变压器的影响对变压器油的性能有一个充分的了解,有助于分析变压器性能。
同时变压器油的质量优劣的变化,会直接影响到变压器的运行,可以更好地了解变压器油化验的重要性。
接下来简单分析变压器油的物理、化学和电气性能。
物理性能主要通过变压器油以下方面表现出来,如颜色、粘度、张力的变化。
新变压器油颜色呈现出的是淡黄色,但它会根据使用时间的推移颜色逐渐变浓。
颜色变浓表明油中的氧化物质大大增加,变压器油已经成为劣质油。
10kv油浸式变压器耐压试验标准

10kv油浸式变压器耐压试验标准10kV油浸式变压器耐压试验是对变压器的绝缘强度进行检测的一项重要试验。
本文将介绍10kV油浸式变压器耐压试验的标准和步骤。
1.标准10kV油浸式变压器耐压试验的标准主要参考国家标准GB 1094.6-2011《电力变压器第6部分:油浸式电力变压器试验》和GB 1984-2003《电气设备安全试验导则》。
2.步骤2.1准备工作2.1.1标志、特性和测量范围的检查在进行耐压试验前,应先检查变压器的标志、特性和测量范围是否与设计要求一致,并确保测试仪器的精度和准确性。
2.1.2清洁处理在进行耐压试验之前,必须对变压器进行清洁处理,特别是对绝缘表面进行清洁,以保证试验结果的准确性。
2.1.3测试仪器和设备的检查检查测试仪器和设备是否正常工作,确保其安全可靠。
2.2试验操作2.2.1检查绝缘电阻将测试仪器连接到变压器的高压绕组和地线上,测量绝缘电阻。
测量结果应符合设计要求。
2.2.2检查局部放电利用直流高压电源给变压器的高压绕组施加电压,测量局部放电电容和放电量。
如果局部放电电容和放电量符合设计要求,则可以进行下一步测试。
2.2.3运行试验在进行耐压试验前,变压器应保持正常工作状态,并根据设计要求进行负荷试验和启动试验。
2.2.4耐压试验将测试仪器连接到变压器的绝缘部分和地线上,施加测试电压,根据设计要求保持一段时间后断开电压,再次测量绝缘电阻。
测量结果应符合设计要求。
2.3结果分析根据实测结果,对耐压试验进行分析。
如果变压器绝缘电阻满足设计要求,且无局部放电现象,则该变压器可以正式投入使用。
总结:10kV油浸式变压器耐压试验是对变压器绝缘强度的检测。
根据国家标准进行试验操作,包括检查绝缘电阻、检查局部放电、运行试验和耐压试验。
通过测量结果的分析,判断变压器是否符合设计要求。
这项试验的目的是确保变压器的绝缘性能良好,以确保其正常运行和安全使用。
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。
变压器的交流耐压试验

变压器的交流耐压试验
变压器的耐压试验是对其绝缘强度进行检测的一项重要试验。
交流耐压试验的主要目的是检验变压器在额定电压以下的绝缘强度。
一、试验原理
在变压器的一端输入一个比额定电压高但持续时间很短的高压,同时另一端接地。
如果变压器的绝缘没有发生击穿或表面闪络,说明其绝缘强度能够承受该高压,就通过了耐压试验。
二、试验方法
1. 将变压器的高压绕组接到试验高压发生器的高压端,低压绕组和铁芯接地。
2. 逐步提高试验电压,至额定线电压的1.5倍保持1min,观察是否有绝缘破坏现象。
3. 然后继续升压,直到耐压试验电压值(一般为额定线电压的2倍),维持1min。
4. 最后将试验电压减小至零,完成试验。
三、注意事项
1. 试验过程中,要密切观察绝缘有无异常,一旦发现问题要及时停止试验。
2. 耐压试验必须在无负载的情况下进行。
3. 耐压试验电压的频率应与变压器的额定频率相同。
4. 耐压试验时,要控制电压上升的速率,每秒不超过5kV,避免发生涌入过流。
交流耐压试验是确定变压器绝缘水平的重要试验,其结果关系到变压器的安全可靠运行。
要按规范要求进行试验,并做好绝缘监测,以确保试验的安全与有效性。
变压器油耐压试验方法

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变电所高压电气设备试验

(一)绕组绝缘电阻和吸收比
测量绕组的绝缘电阻和吸收比,是检查变压器绝缘状况简便 而通用的方法,具有较高的灵敏度,对绝缘整体受潮或贯 通性缺陷,如各种短路、接地、瓷件破裂等能有效地反映 出来。
对绝缘电阻测量结果的分析,采用比较法,主要依靠本变压 器的历次试验结果相互进行比较。一般,交接试验值不应低 于出厂试验值的70%,大修后及运行中的试验值不应低于表 4—3所列数值
这种绕组在绕制时,每一个线 匝紧贴着前一个线匝成螺旋状 沿绕组高度轴向排列而成,形 状像一个圆筒。圆筒式绕组的 制造工艺简单,不受容量的限 制。但是,圆筒式绕组的端面 小,机械强度较低;另外,层 间长而窄的轴向油道不如饼式 绕组里的径向油道易的绝缘 (1)绕组间、绕组对铁芯柱间的绝缘,采用油—屏障绝缘 (2)绕组与铁轭间的绝缘,一方面必须采取措施来改善电
1.利用两台异步电动机获得倍频电源
2.利用星形一开口三角形接线的变压器获得三倍频电源 3.可控硅变频调压逆变电源
4.试验结果的分析判断 (1)注意倾听有无放电、击穿的声音 (2)注意观察电流表、电压表的变化。
三、变压器的特性试验
变压器的特性试验项目,包括: ①变比试验; ②极性试验; ③连接组别试验; ④绕组直流电阻测量 ⑤空载试验 ⑥短路试验。
(220V交流电压),同时用两个电压
表分别测量加入的电压uAx和未连接 的一对同名端x、z间的电压u。。。
如果uAx>u。,则为减极性;反之则 为加极性。
(三)连接组别试验
1.连接组别的概念 可以按时钟系统来确定连接组别。
2.试验方法 (1)直流法(Y,y12)
(2)交流法
(四)绕组直流电阻测量
吸收比一般在温度为10~30℃的情况下进行测量。60~ 330 kV的变压器要求其吸收比不低于1:3;35 kV及以下 的变压器要求不低于1.2;对于10kV以下的配电变压器不 作要求,根据经验,这种配电变压器的吸收比大多等于1
油浸式配电变压器油箱内部压力的分析与控制

油浸式配电变压器油箱内部压力的分析与控制油浸式配电变压器一般采用全密封波纹油箱结构,依靠波纹片的膨胀收缩来补偿因温度变化导致的变压器油体积的变化。
大多数厂家的变压器油位加注至箱盖下缘,除了高低压套管内有空气,其余空间都充满油,只有少数厂家套管内为全充油,还有一些厂家,为了控制变压器箱盖渗油的故障率,会在箱盖下面设置一定高度的空气,为带上部气囊的结构。
在产品的储运、试验和运行过程中,我们有时会发现产品油箱内部产生较大压力,并可能因此带来多种产品质量问题。
所以有必要对全密封变压器的内部压力形成机理进行分析,从而有效控制其内部压力,确保产品的安全可靠性。
2 对油箱内部压力的要求国家标准GB/T6451-2015对全密封变压器的温升和内部压力有以下规定:1、315kVA及以下的波纹油箱变压器应能承受20kPa的压力密封试验(例行试验),历经12小时应无变压器油的泄漏。
2、315kVA及以下的波纹油箱变压器应能承受25kPa的压力变形试验(特殊试验),历经5分钟应无损伤及不应出现不允许的永久变形。
3、油浸式变压器应进行短时过负载能力试验(型式试验),要求在完成额定温升试验后再施加1.5倍额定负载,持续运行2小时后,应满足压力保护装置不动作、油箱无渗漏现象、波纹片变形量在规定范围内等要求。
上述标准内容主要考虑变压器试验或运行时,因变压器油体积膨胀或打压试验而导致的油箱内部压力增加。
在实际应用中,还应考虑产品生产与安装使用地所处海拔高度的差异、所处季节气温的差异,这些差异都会造成油箱的内部压力的变化。
3 各种因素对油箱内部压力的影响3.1 变压器油温度变化对油箱内部压力的影响一般油浸式配电变压器在装配完成时,油箱内部与外部基本没有气压差,但随着投运或温升试验后负载的增加,变压器油的温度会明显上升。
变压器油的温度每增加1℃,变压器油的体积会增加0.07%,导致油箱内外部形成压差。
油箱内部压力的大小主要与如下因素有关:油温变化量、变压器油重量与油箱波纹片散热面积比、波纹片的弹性等等。
变压器油耐压试验标准

变压器油耐压试验标准变压器油是变压器中的重要绝缘介质,其性能直接关系到变压器的安全运行和寿命。
为了确保变压器油的质量,必须对其进行耐压试验。
本文将介绍变压器油耐压试验的标准和要求。
首先,变压器油耐压试验的标准应符合国家相关标准,如《变压器油技术条件》(GB 2536-2008)和《变压器油绝缘油工业用硫化氢分析法》(DL/T 703-2000)等。
这些标准规定了变压器油的耐压试验方法、试验条件、试验结果评定等内容,对于确保变压器油的质量具有重要意义。
其次,变压器油耐压试验应在专业的实验室条件下进行。
实验室应具备相应的设备和技术人员,能够按照标准要求进行试验操作,并能够准确、可靠地获取试验结果。
只有在符合标准的实验室条件下进行的试验结果才能被认可和采纳。
变压器油耐压试验的要求包括试验样品的选取、试验条件的控制、试验结果的评定等。
试验样品的选取应符合标准规定,要求样品代表性好,能够真实反映变压器油的整体质量状况。
试验条件的控制包括试验温度、试验时间等,这些条件对于试验结果的准确性和可靠性具有重要影响。
试验结果的评定应根据标准规定的指标进行,包括击穿电压、介质损耗因数、硫化氢含量等,只有在符合标准要求的指标范围内的试验结果才能被认可。
在进行变压器油耐压试验时,还需要注意一些常见的试验操作失误,如试验样品的污染、试验设备的不合格、试验条件的不符合等,这些失误可能导致试验结果的不准确性,甚至对变压器油的质量造成影响。
因此,在进行试验前,需要对试验操作进行详细的计划和准备,确保试验过程的准确性和可靠性。
总的来说,变压器油耐压试验是确保变压器油质量的重要手段,其标准和要求对于变压器油的生产和使用具有重要意义。
只有按照标准要求进行试验操作,并能够准确、可靠地获取试验结果,才能够保证变压器油的质量,确保变压器的安全运行和寿命。
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。
变压器试验项目和标准

变压器试验项目和标准
测试仪表的精度要求;测量电压、电流和电阻均应使用准确度不低于级的仪表和仪用互感器;测量功率应使用不低于级的低功率因数功率表(1)变压器试验项目;变压器试验项目见表3—39
表3—39 变压器试验项目
①容量为630KVA及以下变压器无需进行;
②容量为630KVA及以下变压器仅需测量空载电流;
注表中的√表示必需,−表示可免;
(2)变压器试验项目、周期和标准;变压器在供电部门及用户的试验项目、周期和标准,见表3—40
表3—40 变压器在供电部门、用户的试
验项目、周期和标准
2. 油浸式变压器的绝缘试验,应在充满合格油静止一定时间,待气泡消除后方可进行;一般大容量变压器静止20h 以上;3~10KV 的变压器需静止5h 以上;
3.
绝缘试验时,以变压器的上层油温作为变压器绝缘的温度 4. 单位ppm 为百万分之一10−6
注;本标准摘自水电部电气设备预防性试验规程1985年7月版。
110kV油浸式电力变压器试验

110kV油浸式电力变压器试验摘要:电力变压器是电力系统电能转换的心脏,是保证电力系统正常运行的枢纽机构,通过变压器可以实现电能的输入和输出,而变压器的调试则是关系变压器能否正常运行的关键工序,现以川气东送管道增压工程黄金增压站110kV 油浸式电力变压器调试的方法及步骤进行分析。
关键词:变压器试验变比耐压前言:川气东送管道增压工程黄金增压站承担天然气增压输送功能,主要用电负荷为3台电驱压缩机,场站采用110kV变配电系统,110kV油浸式电力变压器是整个场站的动力核心,它的运行是否正常将关系整个场站是否能够正常供电以及天然气压缩机的运行,所以在安装和调试必须认真仔细,按有关规定严格执行,尤其是它的调试工作。
一.设备概况二.试验过程(一)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比1.根据测得的绝缘电阻值可以初步判断变压器内部绝缘的好坏,根据测得吸收比可以判断绝缘纸板,套管及绕组上的局部缺陷和防潮情况。
2.用2500V数字兆欧表分别测量110kV侧,10kV侧绕组连同套管对地绝缘电阻,分别读取15秒、60秒的绝缘电阻值。
60秒时绝缘电阻值不应低于出厂值的70%或不低于10000MΩ(20℃),常温下吸收比大于1.3。
测量时,兆欧表的接地线与地相连,相线与测试端相连,注意相线和地线不能绞接,不得碰触大地和变压器的外壳。
测量顺序为:高压对低压接地,低压对高压接地。
测量时未试绕组及变压器的外壳应可靠接地。
测量时温度与出厂试验时温度相差较大,必须按规定进行换算。
测量完毕必须将绕组对地充分放电。
(二)测量绕组连同套管的直流电阻1.测量绕组连同套管的直流电阻,可以检查绕组内部导线和引线焊接质量,并联支路连接是否正确,有无层间短路或内外部断线;分接开关、套管与引线的接触是否良好等。
2.试验方法及要求:用变压器直流电阻速测仪分别测量110kV 及10kV侧的直流电阻,根据说明书中的阻值选择相应的档位,在每个分接头位置测量直流电阻,测完一个绕组后应按下电阻测试仪的放电按钮对绕组充分放电后,再进行下一分接头位置的测量,其线间直流电阻误差值不应超过平均值1%,相间直流电阻误差不应超过平均值的2%,同温下与出厂值比较,直流电阻变化不应大于2%,测量的过程中变压器外壳和未试绕组应可靠接地。
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变压器油耐压试验的方法与分析
作者姓名:王晓超
作者单位:油化验班
报送单位:修试工区
变压器油耐压试验的方法与分析
【摘要】:
影响变压器油耐压试验的因素有很多,主要是试验方法的选择、环境的影响以及人为因素。
在现有设备电压等级不断升高,而实验仪器更新慢的情况下,我们只有立足现有设备,保证变压器油实验结果的准确可靠。
【关键词】:
击穿电压、球形和球盖形电极、平板倒角形电极
【引言】
无论是在日常的维护或是设备新装过程中,变压
器油的耐压试验都是一项重要的质量标准,直接关系到设备
的安全运行。
所以,试验结果的准确性就尤为重要。
而不同
的方法和标准,导致测定结果不同。
本文就试验方法及结果
的分析判断进行一些讨论。
1.试验方法
1.1.试验方法的分类
现阶段我国关于绝缘油击穿电压测试方法的标准比较
常用的有GB/T507—1986《电气用油绝缘强度测定法》和DL/T429—1991《电力系统油质试验方法》,其中GB/
T507—1986主要参照IEC156《绝缘油电气强度测定方法》制定,GB/T507—1986和DL/T429—1991这两种标
准的测试方法差别较大。
图1 试验方法的主要区别
1.2不同分类对击穿电压测定值的影响
选择1号样品油代表50~60KV的变压器油2号样品油代表40~50KV的变压器油
3号样品油代表30~40KV的变压器油
4号样品油代表20~30KV的变压器油
图2 实验数据的比较
从实验结果可以看出:使用三种不同结构形状电极测得击穿电压不论对那种油样,都以球形电极的击穿电压值为最高,球盖形次之,平板形相对较低。
不同升压速度和不同间隔时间对击穿电压影响不大。
1.3 现状调查
我局在2008年以前,设备都是在220KV及以下的电压
等级。
所以我们在变压器油耐压试验的方法上一直采用的是
DL/T429—1991《电力系统油质试验方法》。
而从500KV香山变电站的投运以及即将开工的平顶山南500KV变电站开始,我局设备电压等级又上了一个新的台阶。
从而对我们在现有设备和实验条件下电气用油绝缘强度的测定提出了新的要求。
2影响试验结果的主要因素
严格地讲,不含水分、灰尘和纤维等杂质的纯净油,击穿起始于个别油分子在电场中的极化、电离,其化学组成对击穿电压影响不大,不同牌号和产地的绝缘油应该具有大致相同的击穿电压,并且同一试样平行试验结果的分散性也不大,击穿电压值能达到200kV以上(电极距离2.5mm)。
但实际应用中的油和“纯净油”有极大的不同,用目前世界上最先进的净化设备多次处理后的绝缘油,其含水量也往往大于2mg/kg,每100mL油中长度大于5μm的杂质颗粒不少于数千个;另外在取样测定过程中油样也不可避免地与周围大气接触,大气中的水分、飘尘会不可避免地混入油中。
这些油中的杂质和溶解于油并与油分子紧密结合的水分子,在纯净的油分子远未在电极之间极化和电离之前,就沿电场强度方向排列、聚集,进而电离形成微小通路,即所谓“小桥”,小通路连接贯穿两极,导致油迅速击穿。
油中杂质越多,越易形成小桥,击穿电压越低。
测定绝缘油的击穿电压,实际上是在衡量绝缘油中杂质含量的多少,即判断绝缘油被污染
的程度。
油的击穿过程实际上是随机的,与油隙电场的瞬间状态密切相关。
油中杂质分布的不均匀性和杂质颗粒的运动,导致油隙间杂质颗粒的分布随时间改变而不同,因此小桥在电场中的位置是不可预知的。
尤其是对于平板倒角形电极而言,相对均匀的电场比球形和球盖形电极所形成的同等强度的电场所占的空间体积要大得多,小桥形成的位置更加不可预知,形成的概率也要大得多。
这也是平板倒角形电极测定油的击穿电压值比另两种电极的测定值低的根本原因。
由以上击穿机理的分析,我们可以得知油隙的击穿虽然是短暂的一瞬间,其过程却是复杂的,即使是一杯试样,在多次击穿试验中的测得值也是分散性很大的,各种试验标准都规定取6次试验的平均值作为试验结果,这种规定在一般的测试中是不多见的。
把一些显而易见的影响因素作人为的严格规定,使这些因素对结果的影响维持在一个恒定的水平是十分必要的。
2.1试验仪器的影响
验仪器包括升压装置(手动或自动)、油杯和电极、搅拌装置(手动或自动)、数据输出装置(模拟仪表或数显打印机)、计时装置等,每一部分的异常都会使测定结果产生误差,全自动的仪器较好,在测定过程中基本上消除了人为因素的影响。
2.1.1升压装置
升压装置的输出电压波形是否近似正弦波,输出电压是否与输出显示一致,对结果的准确性有很大影响,不同的测试仪器,其升压装置的性能必须确保符合标准的规定。
升压装置的此项性能应由生产厂家在仪器的设计生产中予以保证,用户可在选购仪器时向生产厂家索要升压装置输出电压频谱分析和输出电压峰值的检测报告。
2.1.2油杯和电极
电极的形状不同,电极周围空间的电场也截然不同,平板倒角形电极之间的电场可以大致看成是均匀电场,而球形和球盖形电极之间的电场为不均匀电场,绝缘油在不同电场中的表现也完全不同。
油杯的容量大孝电极浸入绝缘油的深浅都会给测定结果带来影响,为此相关标准中都有明确的规定。
实践表明,电极的加工和装配水平、油杯的形状和材料等不同都会给测定结果带来明显的差异。
2.2环境的影响
大气中的飘尘和水气不可避免地要混入待测油样中,从而使测定值偏低,因此标准中有油杯加防尘盖和尽快完成测定的提法,有条件的话,应尽可能在有空调的洁净、干燥的试验室内进行测定,尤其是在我国南方潮湿多雨的季节和北方沙尘较大的季节,防止环境条件对测定结果的影响。
3实验结果及分析判断
一个绝缘油油样6次击穿电压试验的测定值,其分散性是较大的,根本原因在于击穿瞬间两个电极之间的电场分布状态和绝缘油中所含杂质的分布状态都是随机的。
数据处理中,不论6个数据分散性有多大统统进行平均,或者按照数处理原则舍弃离散值再进行平均,都不十分合适。
笔者认为,有些仪器使用说明中建议当6个数据的标准差s≥10kV(电极距离2.5mm)时重新取样测定,这一提法值得推荐。
较准确地说,我们测得的击穿电压值只是说明该绝缘油在平均值附近发生电击穿的概率最大,偏离此点较多的过高值和过低值出现电击穿的概率较低,并不是说该绝缘油在此点一定被击穿。
选择击穿电压值较集中的范围,取不少于6个测定值的平均值作为测定结果是较为合理的,这样更能较真实地反映绝缘油的平均被污染水平。
3.2试验数据的准确性
得到准确可靠的绝缘油击穿电压值,是击穿电压试验的最终目的。
若对试验结果产生怀疑,建议用下述办法处理:a)检验升压装置输出电压波形和幅值。
此项工作一般生产厂家都已做了,在正常使用中发生变化的可能性不大,在使用中若没有发生明显的损坏,由此引起的误差可能性很校b)在测得值介于合格与不合格之间时,采用对比试验的方法,验证油杯和电极对结果的影响,即同时在不同的试验室,用不同的电极和油杯测定同一油样,在确保两对电极
间距离都是(2.5±0.1)mm的前提下,测定值较高的应更接近于真值。
这是因为只有电极间距离过大才会使绝缘油的击穿电压测定值的误差为正误差,其余各种影响因素,包括电极形状、加工精度和表面状态,油杯的材料、形状等,都会使测定值出现负误差,即测得结果小于真值。
通过调查分析我们认为,按照DL/T429—1991规定的标准和操作方法可以保证500KV及以下变压器油实验结果的可靠性。
即使是测得值介于合格与不合格之间,我们也可以采用对比试验的方法,验证油杯和电极对结果的影响。
进而保证变压器油实验结果。
参考文献:[1]温念珠,郝有明.电力用油及监督[Z].沈阳:东北电力试验研究院,1993.
[2]GB/T7595—2000,运行中变压器油质量标准[S].。