1. Hvilke typer elektrisk isolasjonsolje finnes?
Elektrisk isolasjonsolje omfatter transformatorolje, kondensatorolje, kabelolje og oljebryterolje (bryterolje etc.). Denne typen olje omtales ofte som elektrisk isolasjonsolje.
2. Hva er hovedfunksjonen til isolasjonsolje?
Isolerende olje spiller hovedsakelig rollen som isolasjon og kjøling i elektrisk utstyr. For eksempel er jernkjernen og spolen i transformatoren nedsenket i transformatorolje for å isolere den fra luft og fuktighet. Det er god isolasjon mellom, og det er varmeledning ut.
3. Hva kjennetegner isolasjonsolje?
Hovedytelsen til isolerende olje har tre aspekter: for det første god isolasjon, det vil si høy dielektrisk styrke (eller nedbrytningsspenning), og den dielektriske tapsfaktoren er liten, høy dielektrisk styrke (eller sammenbruddsspenning) for å sikre at lederen kan være brønnisolasjon, og kan forhindre fenomenet overslag mellom elektrodene under påvirkning av spenning ved bruk av vanlig isolasjonsolje. Den lave dielektriske tapsfaktoren kan i stor grad redusere energitapet forårsaket av at vekselstrømmen endrer polaritet. Etterfulgt av god varmeoverføring og fluiditet, har oljen en passende viskositet og lavt frysepunkt (eller flytepunkt), som sikrer at transformatorkjernen og viklingen kan avkjøles effektivt, slik at brytere, effektbrytere, pumper, regulatorer, lastfordeling. kontaktvekslermekanisme og lignende kan bevege seg fleksibelt. I tillegg bør den ha utmerket oksidasjonsstabilitet, noe som kan redusere produksjonen av slam og syre kraftig under lagring og bruk. Disse slammet og syrene vil påvirke de elektriske egenskapene og kjølekapasiteten til oljen negativt og forkorte levetiden.
4. Hva er kildene til fuktighet i isolasjonsolje? I hvilken form finnes det?
I prosessen med pakking, transport og lagringshåndtering av isolerende olje, hvis den ikke er riktig lagret, kan den komme inn i vann. I tillegg har petroleumsprodukter en viss grad av vannabsorpsjon, som kan absorbere og løse opp en del av vannet fra atmosfæren eller ved kontakt med vann. Vannabsorpsjon av isolasjonsolje Evnen er relatert til sammensetningen og temperaturmiljøet. Generelt sett er vannoppløsningskapasiteten til isolerende olje omtrent 40PPm ved 20 grader, og vanninnholdet i transformatorolje kan reduseres til omtrent 10PPm gjennom industriell dehydreringsanordning. I tillegg øker oljens fuktighetsopptak lineært med fuktigheten og oljetemperaturen i luftfasen. . For eksempel, når oljeprøven er på 60 grader og den relative fuktigheten er 40 prosent, er vanninnholdet i oljen 80 PPm, og når den relative fuktigheten er 80 prosent, når vanninnholdet i oljen 200 PPm. Oljer med forskjellige kjemiske sammensetninger kan ha en forskjell i vannabsorpsjon på dusinvis av PPm. Jo flere aromatiske hydrokarboner i oljen, jo høyere fuktighetsabsorpsjon av oljen, og tilstedeværelsen av noen polare molekyler i oljen kan også brukes. Øk fuktighetsabsorpsjonen til oljeprodukter.
5. Vann finnes i isolasjonsolje på tre måter:
(1) Suspendert. Vannet er suspendert i oljen i form av vanndråper.
(2) Emulgert. Refererer til de ekstremt fine vanndråpene med vann jevnt fordelt i oljen.
(3) Oppløst form. Fuktighet eksisterer som oppløst i olje.
6. Hva er de negative effektene av fuktighet på de elektriske egenskapene til isolerende olje?
Fukt har stor skade på isolasjonsmediets elektriske egenskaper og fysiske og kjemiske egenskaper. Først av alt vil fuktighet redusere oljens sammenbruddsspenning. Ifølge rapporter, når vanninnholdet i oljen er {{0}}.01 prosent, er sammenbruddsspenningen omtrent 15KV, og når vanninnholdet øker til 0. 03 prosent faller nedbrytningsspenningen til ca. 6KV, og vannet har også en betydelig innvirkning på den dielektriske tapsfaktoren. Når vanninnholdet i oljen er 0,02 prosent, er den dielektriske tapsfaktoren 1X10-2, og når vanninnholdet øker med 15 ganger, det vil si 0,10 prosent, øker den dielektriske tapsfaktoren til 2,1X{{15 }}.
I tillegg kan fuktighet også fremme den korrosive effekten av organiske syrer på metaller som kobber og jern, og den resulterende forsåpningen vil forringe den dielektriske tapsfaktoren til oljen, øke fuktighetsabsorpsjonen av oljen og katalysere oksidasjonen av oljen. . Det antas generelt at aldringshastigheten til fuktig olje er 2-4 ganger raskere enn for tørr olje, så folk har vært oppmerksomme på at det finnes vann i isolasjonsolje i lang tid. For tiden krever transformatorstandardene i inn- og utland at fuktigheten skal kontrolleres til ca. 40PPm.
7. Hvilken betydning har flammepunktovervåking for «transformatorolje i drift»?
Flammepunkt er en sikkerhetsindikator for isolasjonsolje under lagring og bruk. Spesielt for overvåking av transformatorolje i drift er flammepunkt en uunnværlig gjenstand. Fallet i flammepunktet indikerer at det er flyktige brennbare stoffer i oljen. Disse lavmolekylære hydrokarbonene genereres ofte når den isolerende oljen pyrolyseres ved høy temperatur på grunn av delvis svikt i elektrisk utstyr, noe som resulterer i overoppheting. Derfor kan elektriske apparater bli funnet i tide gjennom flammepunktet. Om det er en overopphetingsfeil i utstyret, for oljen som nylig er ladet til utstyret og etter overhaling kan måling av flammepunktet finne ut om det er lett destillatolje innblandet. Hvis flammepunktet er for lavt, vil elektrisk utstyr fyre opp eller til og med eksplodere. Derfor er det strenge flammepunktkontrollindikatorer i de nye oljestandardene for transformatoroljer i forskjellige land. Vanligvis er det lukkede punktet ikke lavere enn 140 grader, og det åpne flammepunktet er ikke lavere enn 145 grader. Flammepunktet til "rennende olje" er også strengt kontrollert, og fallverdien til flammepunktet for hver måling skal ikke være 5 grader lavere enn den forrige.
8. Hva er frysepunktet og flytepunktet for isolasjonsolje? Har denne indeksen noen effekt på ytelsen til isolasjonsolje?
Frysepunktet for isolasjonsolje er den høyeste temperaturen når oljenivået ikke beveger seg. Flytepunktet for isolasjonsolje er den laveste temperaturen som testoljen strømmer ved.
Derfor, når frysepunktet eller flytepunktet til oljen bare er den omtrentlige maksimale temperaturen når oljen mister sin flytbarhet.
9. Hvilken effekt har kinematisk viskositet på isolerende olje?
Transformatorolje brukes som medium for isolasjon og varmeoverføring i transformatorer. Det er nødvendig å velge riktig viskositet for å sikre at oljen har en ideell kjøleeffekt under langtidsdrift, og velge en rimelig lavtemperaturviskositet for å sikre at transformatoren kan fungere trygt når den slutter å gå og starter på nytt. . For høy viskositet påvirker varmeoverføringen, og omvendt reduserer arbeidssikkerheten. Derfor er kravene til 0 grad og 100 grader kinematisk viskositet spesifisert i den amerikanske ASTM D3487 transformatoroljestandarden, og 40 grader , -15 grader (eller -30 grader , {{8 }} grad ) kinematisk viskositet er også spesifisert i IEC 296-standarden utstedt av kravene fra International Electrotechnical Commission. For høy viskositet påvirker varmeoverføringen, og omvendt reduserer arbeidssikkerheten.
10. Hvorfor kontrollere tettheten (eller den relative tettheten) til isolasjonsolje?
Tetthet (eller relativ skala) er relatert til både sammensetningen av oljen og bestanden av vann. For isolerende olje kontrollerer kontrollen av dens tetthet også mengden vann i oljen på en måte, spesielt for å forhindre at transformatorer som arbeider i kalde områder midlertidig slår seg av om vinteren uten isflak. Hvis det er for mye fuktighet i isolasjonsoljen, vil iskrystaller feste seg til elektrodene når temperaturen er lav, men når temperaturen stiger vil iskrystallene som fester seg til elektrodene smelte og øke ledningsevnen, og dermed medføre fare for utladning. . Tettheten til isolasjonsoljen kontrolleres, generelt skal det vises at tettheten ikke er mer enn 895 kg/m3 ved 20 grader.
11. Hva er betydningen av å bestemme syreverdien for bruk av isolasjonsolje?
Syreverdien til isolasjonsolje indikerer at oljen inneholder sure stoffer, det vil si den totale verdien av organiske syrer og uorganiske syrer. Generelt uttrykkes det ved antall mg kaliumhydroksid som kreves for å nøytralisere de sure stoffene i 1 g isolerende olje.
Den nye transformatoroljen som ikke er brukt har nesten ingen sure stoffer, og dens syreverdi er ganske liten, men oljen vil uunngåelig komme i kontakt med oksygen i luften under langtidslagring, spesielt etter at den er ladet inn i elektrisk utstyr og settes i drift, og oljen blir lett skadet. Aldring. I det tidlige stadiet av oksidasjon produseres hovedsakelig lavmolekylære organiske syrer, og videre oksidasjon produserer høymolekylære organiske syrer og sure produkter. Etter at de ovennevnte forskjellige sure stoffene er tilstede i isolasjonsoljen, vil den elektriske ledningsevnen til oljen bli forbedret, og oljens isolasjonsevne vil bli redusert. Det oppstår korrosjon av metaller. Ved høy driftstemperatur (over 80 grader), fremmes aldring av solidfiberpapirisolasjonsmaterialer, og forkorter derved levetiden til utstyret. Syreverdien til den ubrukte transformatoroljen er vanligvis 0,03 mgKOH/g, og syreverdien til driftsoljen kontrolleres til ikke å være mer enn 0,1 mgKOH/g.
12. Hva er betydningen av å måle PH-verdien til isolasjonsolje under drift?
Vanligvis inneholder ubrukte (nye) transformatorer nesten ingen sure stoffer, og deres syreverdi er lav. pH-verdien er i området 6~7. pH-verdien brukes hovedsakelig for å indikere indeksen for vannløselig syre i isolerende olje.
I følge undersøkelsen på stedet i mitt land, oljeanalysen av simuleringstesten og resultatene av aldringstesten i det relevante laboratoriet, når syreverdien til transformatoroljen i drift generelt er større enn 0. 1 mgKOH/g, og PH-verdien er lik eller mindre enn 4.0, øker muligheten for slamutfelling i transformatordriftsoljen. Tvert imot kan transformatoroljen i utgangspunktet sikre god og pålitelig drift av transformatoren. Når syreverdien stiger til mer enn 0,2 mgKOH/g eller pH-verdien er lavere enn 3,8, forringes oljekvaliteten betydelig, og det vil produseres mer slam. Det er fastsatt at pH-verdien skal være større enn 4,2.
13. Hva er betydningen av å måle oksidasjonsstabiliteten til transformatorer?
Oksydasjonsstabiliteten til transformatorolje er å plassere en viss mengde testolje i et oljebad med konstant temperatur, i nærvær av kobberkatalysator, passere oksygen og kontinuerlig oksidere i 164 timer, og deretter måle syreverdien og bunnfallet som genereres. Bruk oksidasjonsstabilitetsindeksen for å beregne levetiden til oljen.
Siden oljetemperaturen til transformatoroljen er 60~80 grader under drift av transformatoren, vil oljetemperaturen være høyere når den er overbelastet. Oljen vil uunngåelig komme i kontakt med oksygen ved langvarig bruk, så oljen vil eldes og generere syre eller slam. Syren vil imidlertid korrodere metallmaterialene som kobber og jern som brukes i utstyret for å danne metallsalter, noe som vil fremskynde aldring av oljen. , det genererte slammet fester seg til spolen og isolasjonsdelene, forårsaker blokkering av kanalen, akselererer aldring av det faste isolasjonsmaterialet, påvirker varmeavledningen alvorlig og forårsaker lokal overoppheting av spolen i transformatoren, noe som resulterer i en ulykke.
I lang tid bruker folk oksidasjonsstabilitetsindeksen for å forutsi levetiden til oljeprodukter, spesielt for transformatorolje, som må brukes i lang tid. Fordi en stor transformator ofte trenger å injisere dusinvis av tonn olje. Når utstyret settes i drift, har det sikre, normale og langsiktige arbeidet direkte innvirkning på den normale driften av samfunnsøkonomien og livet. Hvis oljen har god oksidasjonsstabilitet, er bruksendringen liten, levetiden lang, og oljen spares ikke bare. , for å redusere arbeidskraft og materielle ressurser som forbrukes av vedlikeholdsutstyret og for å sikre normal drift av ulike avdelinger. Av denne grunn legger folk stor vekt på stabilitetsindeksen til transformatorolje.
