1. Kokių tipų yra elektros izoliacinė alyva?
Elektros izoliacinę alyvą sudaro transformatoriaus alyva, kondensatoriaus alyva, kabelių alyva ir alyvos jungiklių alyva (grandinės pertraukiklio alyva ir kt.). Šio tipo alyva dažnai vadinama elektrine izoliacine alyva.
2. Kokia yra pagrindinė izoliacinės alyvos funkcija?
Izoliacinė alyva daugiausia atlieka elektros įrangos izoliacijos ir aušinimo vaidmenį. Pavyzdžiui, transformatoriaus geležies šerdis ir ritė panardinamos į transformatoriaus alyvą, kad ją izoliuotų nuo oro ir drėgmės. Tarp jų yra gera izoliacija, ir yra šilumos laidumas.
3. Kokios yra izoliacinės alyvos savybės?
Pagrindinis izoliacinės alyvos veikimas turi tris aspektus: pirma, gera izoliacija, tai yra didelis dielektrinis stipris (arba gedimo įtampa), o dielektrinis nuostolių koeficientas yra mažas, didelis dielektrinis stipris (arba gedimo įtampa), siekiant užtikrinti, kad laidininkas galėtų būti gerai Izoliacija ir gali užkirsti kelią pliūpsnio reiškiniui tarp elektrodų veikiant įtampai, kai naudojama įprasta izoliacinė alyva. Mažas dielektrinių nuostolių koeficientas gali labai sumažinti energijos nuostolius, kuriuos sukelia kintamoji srovė, keičianti poliškumą. Po to geras šilumos perdavimas ir sklandumas, alyva turi tinkamą klampumą ir žemą užšalimo temperatūrą (arba užpilimo tašką), užtikrindama, kad transformatoriaus šerdį ir apviją būtų galima efektyviai atvėsinti, kad jungikliai, grandinės pertraukikliai, siurbliai, reguliatoriai, apkrovos paskirstymas Kontaktinio keitiklio mechanizmas ir panašiai galėtų lanksčiai judėti. Be to, jis turėtų turėti puikų oksidacijos stabilumą, kuris gali labai sumažinti dumblo ir rūgšties gamybą saugojimo ir naudojimo metu. Šie dumblai ir rūgštys neigiamai paveiks alyvos elektrines savybes ir aušinimo pajėgumą bei sutrumpins jos tarnavimo laiką.
4. Kokie yra drėgmės šaltiniai izoliacinėje alyvoje? Kokia forma ji egzistuoja?
Pakavimo, transportavimo ir saugojimo valdymo procese izoliacinė alyva, jei ji nėra tinkamai laikoma, ji gali patekti į vandenį. Be to, naftos produktai turi tam tikrą vandens absorbcijos laipsnį, kuris gali sugerti ir ištirpinti dalį vandens iš atmosferos arba susilietus su vandeniu. Izoliacinės alyvos vandens absorbcija "Capability" yra susijusi su jos sudėtimi ir temperatūros aplinka. Paprastai kalbant, izoliacinės alyvos tirpinimo vandenyje pajėgumas yra apie 40PPm esant 20 °C temperatūrai, o vandens kiekį transformatorių alyvoje galima sumažinti iki maždaug 10PPm naudojant pramoninį dehidratacijos įtaisą. Be to, alyvos drėgmės sugėrimas didėja tiesiškai, esant drėgmei ir alyvos temperatūrai oro fazėje. . Pavyzdžiui, kai alyvos mėginys yra 60 °C temperatūroje, o santykinis drėgnis yra 40%, vandens kiekis aliejuje yra 80 PPm, o kai santykinė drėgmė yra 80%, vandens kiekis aliejuje siekia 200 PPm. Skirtingos cheminės sudėties aliejai gali skirtis nuo dešimčių PPm absorbcijos vandenyje. Kuo daugiau aromatinių angliavandenilių aliejuje, tuo didesnė alyvos drėgmės absorbcija ir kai kurių polinių molekulių buvimas aliejuje taip pat gali būti naudojami. Padidinkite naftos produktų drėgmės sugėrimą.
5. Vanduo izoliacinėje alyvoje egzistuoja trimis būdais:
(1) Sustabdytas. Vanduo suspenduojamas aliejuje vandens lašelių pavidalu.
(2) Emulsija. Nurodo itin smulkius vandens lašelius, tolygiai išsibarsčiusius aliejuje.
(3) Ištirpęs pavidalas. Drėgmė egzistuoja kaip ištirpinta aliejuje.
6. Koks yra neigiamas drėgmės poveikis izoliacinės alyvos elektrinėms savybėms?
Drėgmė turi didelę žalą izoliacinės terpės elektrinėms savybėms ir fizinėms bei cheminėms savybėms. Visų pirma, drėgmė sumažins alyvos gedimo įtampą. Remiantis ataskaitomis, kai vandens kiekis alyvoje yra 0, 01%, gedimo įtampa yra apie 15KV, o kai vandens kiekis padidėja iki 0, 03%, gedimo įtampa nukrenta iki maždaug 6KV, o vanduo taip pat turi didelę įtaką dielektrinių nuostolių koeficientui. Kai vandens kiekis alyvoje yra 0, 02%, dielektrinis nuostolių koeficientas yra 1X10-2, o kai vandens kiekis padidėja 15 kartų, ty 0, 10%, dielektrinis nuostolių koeficientas padidėja iki 2, 1X10-2.
Be to, drėgmė taip pat gali skatinti organinių rūgščių korozinį poveikį metalams, tokiems kaip varis ir geležis, o dėl to atsirandanti muilinimas pablogins alyvos dielektrinį nuostolių faktorių, padidins alyvos drėgmės absorbciją ir katalizuoja alyvos oksidaciją. Paprastai manoma, kad drėgnos alyvos senėjimo greitis yra 2-4 kartus greitesnis nei sausos alyvos, todėl žmonės ilgą laiką daug dėmesio skyrė vandens buvimui izoliacinėje alyvoje. Šiuo metu transformatorių standartai namuose ir užsienyje reikalauja, kad drėgmė būtų kontroliuojama apie 40Ppm.
7. Kokia yra pliūpsnio temperatūros priežiūros reikšmė "veikiančiai transformatoriaus alyvai"?
Pliūpsnio temperatūra yra apsauginis izoliacinės alyvos indikatorius saugojimo ir naudojimo metu. Ypač transformatoriaus alyvos priežiūrai veikiant, pliūpsnio temperatūra yra būtinas elementas. Pliūpsnio temperatūros kritimas rodo, kad aliejuje yra lakiųjų degiųjų medžiagų. Šie mažos molekulinės masės angliavandeniliai dažnai susidaro, kai izoliacinė alyva yra pirolizuojama aukštoje temperatūroje dėl dalinio elektros įrangos gedimo, dėl kurio perkaista. Todėl elektros prietaisus galima rasti laiku per pliūpsnio temperatūrą. Ar įrangoje yra perkaitimo gedimas, naujai įkrautai alyvai ir po kapitalinio remonto, matuojant pliūpsnio temperatūrą galima sužinoti, ar yra įmaišyta lengvo distiliato alyva. Jei pliūpsnio temperatūra yra per maža, elektros įranga užsidegs ar net sprogs. Todėl įvairiose šalyse naujuose transformatorių alyvų alyvos standartuose yra griežti pliūpsnio temperatūros valdymo rodikliai. Paprastai uždaras taškas yra ne žemesnis kaip 140 °C, o atviros pliūpsnio temperatūra yra ne žemesnė kaip 145 °C. "Tekančios alyvos" pliūpsnio temperatūra taip pat griežtai kontroliuojama, o kiekvieno matavimo pliūpsnio temperatūros kritimo vertė turi būti ne 5 °C žemesnė už ankstesnę.
8. Kokia yra izoliacinės alyvos užšalimo ir užpilimo temperatūra? Ar šis indeksas turi įtakos izoliacinės alyvos veikimui?
Izoliacinės alyvos užšalimo temperatūra yra aukščiausia temperatūra, kai alyvos lygis nejuda. Izoliacinės alyvos užpylimo temperatūra yra žemiausia temperatūra, kurioje teka bandomoji alyva.
Todėl, kai alyvos užšalimo temperatūra arba užpilimo taškas yra tik apytikslė maksimali temperatūra, kai aliejus praranda sklandumą.
9. Kokį poveikį kinematinis klampumas turi izoliacinei alyvai?
Transformatoriaus alyva naudojama kaip terpė izoliacijai ir šilumos perdavimui transformatoriuose. Norint užtikrinti, kad alyva ilgalaikio veikimo metu turėtų idealų aušinimo efektą, reikia pasirinkti tinkamą klampumą žemoje temperatūroje, ir pasirinkti pagrįstą žemos temperatūros klampumą, kad transformatorius galėtų saugiai veikti, kai jis nustoja veikti ir paleidžiamas iš naujo. . Per didelis klampumas veikia šilumos perdavimą ir atvirkščiai, sumažina darbo saugą. Todėl 0 °C ir 100 °C kinematinės klampos reikalavimai yra nurodyti Amerikos ASTM D3487 transformatorinės alyvos standarte, o 40 °C, -15 °C (arba -30 °C, -40 °C) kinematinė klampa taip pat nurodyta IEC 296 standarte, išduotame tarptautinės elektrotechnikos komisijos reikalavimuose. Per didelis klampumas veikia šilumos perdavimą ir atvirkščiai, sumažina darbo saugą.
10. Kodėl reikia kontroliuoti izoliacinės alyvos tankį (arba santykinį tankį)?
Tankis (arba santykinė skalė) yra susijęs tiek su naftos sudėtimi, tiek su vandens atsargomis. Izoliuojant alyvą, kontroliuojant jos tankį, tam tikra prasme taip pat kontroliuojamas vandens kiekis aliejuje, ypač siekiant užkirsti kelią transformatoriams, dirbantiems šaltose vietose, laikinai užsidaryti žiemą be ledo sluoksnių. Jei izoliacinėje alyvoje yra per daug drėgmės, ledo kristalai prilips prie elektrodų, kai temperatūra yra žema, tačiau pakilus temperatūrai, elektrodų prilipę ledo kristalai ištirps ir padidins laidumą, taip sukeldami išleidimo pavojų. Izoliacinės alyvos tankis yra kontroliuojamas, paprastai turėtų būti įrodyta, kad tankis yra ne didesnis kaip 895 kg/m3 esant 20 °C temperatūrai.
11. Kokia yra rūgšties vertės nustatymo reikšmė naudojant izoliacinę alyvą?
Izoliacinės alyvos rūgštinė vertė rodo, kad aliejuje yra rūgščių medžiagų, ty bendra organinių rūgščių ir neorganinių rūgščių vertė. Paprastai jis išreiškiamas kalio hidroksido mg skaičiumi, reikalingu rūgštinėms medžiagoms neutralizuoti 1 g izoliacinės alyvos.
Naujoji transformatoriaus alyva, kuri nebuvo naudojama, beveik neturi rūgščių medžiagų, o jos rūgštinė vertė yra gana maža, tačiau alyva neišvengiamai liečiasi su deguonimi ore pagal ilgalaikę saugyklą, ypač po to, kai ji įkraunama į elektros įrangą ir pradedama eksploatuoti, o alyva lengvai sugadinama. Senėjimo. Ankstyvajame oksidacijos etape daugiausia gaminamos mažai molekulinės organinės rūgštys, o tolesnė oksidacija gamina didelio molekulinios organines rūgštis ir rūgštinius produktus. Po to, kai izoliacinėje alyvoje yra pirmiau minėtų įvairių rūgštinių medžiagų, pagerės alyvos elektrinis laidumas, o alyvos izoliacinės savybės sumažės. Atsiranda metalų korozija. Esant aukštai darbinei temperatūrai (virš 80 °C), skatinamas kieto pluošto popieriaus izoliacinių medžiagų senėjimas, taip sutrumpinant įrangos tarnavimo laiką. Nepanaudotos transformatorinės alyvos rūgšties vertė paprastai yra 0,03 mgKOH/g, o darbinės alyvos rūgšties vertė kontroliuojama taip, kad būtų ne didesnė kaip 0,1 mgKOH/g.
12. Kokia yra izoliacinės alyvos PH vertės matavimo reikšmė eksploatacijos metu?
Paprastai nenaudojamuose (naujuose) transformatoriuose beveik nėra rūgščių medžiagų, o jų rūgščių vertė yra maža. PH vertė yra nuo 6 iki 7. PH vertė daugiausia naudojama nurodyti vandenyje tirpios izoliacinės alyvos rūgšties indeksą.
Remiantis mano šalyje atliktu tyrimu vietoje, modeliavimo bandymo alyvos analize ir senėjimo bandymo atitinkamoje laboratorijoje rezultatais, kai veikiančios transformatorinės alyvos rūgštinė vertė paprastai yra didesnė nei 0,1 mgKOH/g, o PH vertė yra lygi arba mažesnė nei 4,0, padidėja dumblo nusodinimo transformatoriaus darbinėje alyvoje galimybė. Priešingai, transformatoriaus alyva iš esmės gali užtikrinti gerą ir patikimą transformatoriaus veikimą. Kai rūgšties vertė pakyla iki daugiau kaip 0,2 mgKOH/g arba pH vertė yra mažesnė nei 3,8, alyvos kokybė žymiai pablogėja ir susidaro daugiau dumblo. Nustatyta, kad pH vertė turėtų būti didesnė nei 4, 2.
13. Kokia yra transformatorių oksidacijos stabilumo matavimo reikšmė?
Transformatoriaus alyvos oksidacijos stabilumas yra tam tikras kiekis bandomosios alyvos dedamas į pastovios temperatūros alyvos vonią, esant vario katalizatoriui, praleidžia deguonį ir nuolat oksiduojasi 164 valandas, tada išmatuojama rūgšties vertė ir susidaro nuosėdos. Naudokite oksidacijos stabilumo indeksą, kad įvertintumėte alyvos tarnavimo laiką.
Kadangi transformatoriaus alyvos temperatūra transformatoriaus veikimo metu yra 60 ~ 80 °C, alyvos temperatūra bus aukštesnė, kai ji bus perkrauta. Ilgalaikio naudojimo metu aliejus neišvengiamai liečiasi su deguonimi, todėl aliejus sensta ir gamins rūgštį ar dumblą. Tačiau rūgštis korozuos metalines medžiagas, tokias kaip varis ir geležis, naudojamas įrangoje metalo druskoms formuoti, o tai pagreitins alyvos senėjimą. , susidaręs dumblas prilimpa prie ritės ir izoliacinių dalių, sukeldamas kanalo užsikimšimą, pagreitindamas kietos izoliacinės medžiagos senėjimą, rimtai paveikdamas šilumos išsklaidymą ir sukeldamas vietinį ritės perkaitimą transformatoriuje, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas.
Ilgą laiką žmonės naudoja oksidacijos stabilumo indeksą, kad numatytų naftos produktų, ypač transformatorių alyvos, tarnavimo laiką, kurį reikia naudoti ilgą laiką. Kadangi dideliam transformatoriui dažnai reikia įšvirkšti dešimtis tonų naftos. Pradėjus eksploatuoti įrangą, saugus, normalus ir ilgalaikis darbas turi tiesioginį poveikį normaliam šalies ekonomikos veikimui ir gyvenimui. Jei alyva turi gerą oksidacijos stabilumą, naudojimo pokytis yra mažas, tarnavimo laikas yra ilgas, o alyva ne tik išsaugoma. , siekiant sumažinti techninės priežiūros įrangos sunaudojamą darbo jėgą ir materialinius išteklius bei užtikrinti normalų įvairių skyrių darbą. Dėl šios priežasties žmonės daug dėmesio skiria transformatorinės alyvos stabilumo indeksui.
