Com detectar l'estat de traces d'humitat en oli de transformador

mafd

oli de transformador En estat d'aigua, el transformador en el procés de transport, emmagatzematge i ús pot ser penetrat per l'exterior o per l'oxidació de l'aigua del mateix oli. L'aigua generada existirà en els següents estats: un és aigua lliure. El segon és que les partícules extremadament fines es dissolen en aigua. La molècula aïllant de la fibra és la molècula de glucosa (C6H12O6). Quan l'aigua entra a la molècula de la fibra, redueix la seva atracció, promou la seva hidròlisi en substàncies de baix pes molecular i redueix la resistència mecànica i el grau de polimerització de la fibra.

Actualment, transformador de potènciaEl transformador no només és un dels equips més importants i cars del sistema elèctric, sinó també un dels que més accidents hi causen. Abans d'una fallada sobtada del transformador, el deteriorament de l'aïllament i la falla latent produiran una sèrie d'efectes i informació com ara canvis lumínics, elèctrics, so, calor i químics sota l'acció de la tensió de funcionament. Per tant, no només s'ha de dur a terme regularment un manteniment preventiu basat en proves preventives a casa i a l'estranger, sinó que també s'estan estudiant estratègies de manteniment predictiu basades en el monitoratge en línia per tal de controlar i diagnosticar possibles fallades o defectes en línia en temps real o de forma regular. El contingut d'humitat de l'oli aïllant del transformador també és un paràmetre per determinar la qualitat de l'aïllament del transformador. Els equips de diagnòstic intel·ligent en línia del transformador poden recollir i analitzar automàticament el contingut d'aigua de l'oli i esbrinar la causa de la fallada, per proporcionar solucions, els usuaris resolen oportunament els perills ocults existents al transformador, per prevenir accidents.

1. L'estat i els danys de la humitat en l'oli del transformador

En el procés de transport, emmagatzematge i ús d'un transformador, aquest pot ser penetrat pel món exterior o per l'oxidació del propi oli per produir aigua. L'aigua generada es trobarà en els estats següents:

Una és aigua lliure. Per a la invasió externa d'aigua, com ara que no és fàcil de remenar amb aigua. No afecta la tensió de ruptura de l'oli, però tampoc permet, cosa que indica que hi pot haver aigua dissolta a l'oli, tractament immediat.

El segon és que les partícules extremadament fines es dissolen en aigua. Normalment de l'aire a l'oli, reduint dràsticament la tensió de ruptura de l'oli. Augment de pèrdues mitjanes, oli de filtre de buit.

En tercer lloc, aigua emulsionada. El refinament de petroli és deficient, o el funcionament a llarg termini provoca l'envelliment del petroli, o l'oli està contaminat per emulsificació, reduirà la tensió de la interfície entre el petroli i l'aigua, com ara l'oli i l'aigua barrejats, formaran un estat emulsionat. Afegiu desemulsionant.

El seu inconvenient: un és reduir la tensió de ruptura dels productes derivats del petroli. Si la tensió de ruptura es redueix a 1.0 kV entre 100 i 200 mg/kg, les impureses de la fibra de l'oli absorbeixen fàcilment l'aigua i, sota l'acció del camp elèctric, formen un "pont" conductor entre els elèctrodes, cosa que facilita la ruptura.

El segon és augmentar el factor de pèrdua del medi. L'aigua emulsionada en suspensió té el major efecte i no és uniforme. La molècula de fibra aïllant és la molècula de glucosa (C6H12O6). Quan l'aigua entra a la molècula de fibra, redueix la seva atracció, promou la seva hidròlisi en substàncies de baix pes molecular i redueix la resistència mecànica i el grau de polimerització de la fibra. Els experiments mostren que a 120 ℃, la fibra aïllant en la humitat augmenta 1 vegada, la resistència mecànica de la fibra disminueix a la meitat, quan la temperatura augmenta, l'aigua a l'oli augmenta, l'aigua a la fibra disminueix, la temperatura disminueix, i al contrari. Per tant, s'ha de controlar el contingut d'humitat a l'oli i, per tant, s'ha de controlar l'envelliment de la fibra aïllant. El quart és que l'aigua promou la capacitat de corrosió dels àcids orgànics i accelera la corrosió de les peces metàl·liques. En resum, com més contingut d'aigua hi hagi a l'oli, més ràpid serà l'envelliment del propi oli, l'envelliment de l'aïllament dels equips i la corrosió de les peces metàl·liques, per la qual cosa cal controlar el contingut d'aigua a l'oli, especialment el contingut d'aigua dissolta.

2. Mètode de prova de la humitat en l'oli aïllant del transformador

L'avaluació de la humitat en material d'aïllament és un factor important per garantir la fiabilitat i la vida útil del transformador. La humitat de l'oli aïllant canvia constantment, cosa que pot afectar negativament la qualitat. A més, la major part de la humitat es distribueix al paper aïllant. La humitat afecta la resistència a la ruptura dielèctrica dels materials aïllants sòlids i líquids, i afecta la velocitat d'envelliment dels materials aïllants de cel·lulosa i la tendència a la formació de bombolles durant la sobrecàrrega.

La temperatura ambient, la càrrega, l'envelliment, les fuites i altres factors poden causar canvis constants en la humitat. Per tant, cal un seguiment i un diagnòstic continus amb el canvi cíclic de la temperatura del transformador. Això és especialment necessari per a transformadors sobrecarregats o amb càrrega màxima. La humitat total del sistema d'aïllament del transformador està determinada pel contingut d'humitat de la cel·lulosa i el líquid. La relació d'humitat entre el paper aïllant i l'oli aïllant depèn només de la temperatura. A mesura que augmenta la temperatura, augmenta la solubilitat de l'aigua en l'oli aïllant (la capacitat de retenció d'aigua de la solució) i l'aigua es transferirà del paper aïllant a l'oli aïllant.

Quan la temperatura baixa, el procés va a l'inrevés, però el flux d'aigua des del medi líquid fins al material aïllant sòlid és força lent. Per tant, el contingut d'aigua de l'oli aïllant durant el refredament és més alt que durant l'escalfament. Per tant, per comprendre amb precisió la distribució d'humitat al transformador, cal conèixer la posició de l'equip en el seu cicle tèrmic. Per entendre la humitat real del paper aïllant mitjançant el control del contingut d'humitat del medi líquid, el transformador ha d'estar en un estat de temperatura relativament estable.

La saturació relativa d'aigua a l'oli aïllant s'ha d'estandarditzar perquè la humitat de l'oli aïllant està estretament relacionada amb els canvis de temperatura i hi ha un cert gradient de temperatura a la caixa principal del transformador (normalment la part superior de la caixa és més càlida que la inferior). Per completar l'estandardització, l'anàlisi del sistema expert dedueix el percentatge de saturació relativa a la part inferior. Això es pot obtenir utilitzant la temperatura informada pel sensor i la seva ubicació de mostreig.

L'anàlisi assumeix que la temperatura superior del transformador és 10 ℃ més alta que la temperatura inferior. Si s'utilitza una ubicació diferent de la superior o inferior com a punt de mostreig, cal especificar la desviació de la temperatura. A través de la saturació relativa de la humitat i la temperatura mesurada específica, el sistema expert tindrà un cert percentatge de saturació relativa per als resultats del càlcul de la humitat del paper aïllant. És important tenir en compte que aquest càlcul es basa en informació d'una sola mesura i pot no reflectir la concentració d'humitat real del paper aïllant, especialment després que el transformador hagi experimentat un canvi de temperatura dràstic.

Si el sistema expert determina que el transformador està en equilibri (el paper aïllant no allibera ni absorbeix humitat), es calcula un segon percentatge de saturació relativa, que és la mitjana de les últimes 30 mesures del percentatge de saturació relativa quan el transformador està en equilibri. La temperatura i la variació registrades anteriorment determinen els criteris per determinar la presència o absència d'equilibri.

 

Tenim tipus de dispositius de prova per a proves d'oli de transformadors, com ara: provador de tensió interfacial, provador de comptador de partícules d'oli, prova de punt de fusió, etc. Qualsevol consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres lliurement.


Data de publicació: 08 d'abril de 2021