了解变压器油高温介质损耗值不稳定原因分析与对策
转载请标明出自:上海304am永利集团实业有限公司 添加人: 添加时间:2019-12-12 16:27:49
熟悉低压变压器油低温物质自然损耗值不稳固原因研究研究与策略
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介质损耗因数的大小对判断变压器油的劣化与污染很敏感,新油中极性杂质很少 ,介质损耗值很微小 。但当劣化和受到污染时 ,所生成的极性杂质和充电胶体逐渐增加 ,介质损耗随之增长 ,油老化产物甚微 ,当化学方法检测不出时,高温介质损耗因数te δ %(90C)能明显分辨出来 ,曾对省内某220k7变电所的一台变压器油样在不同时期内进行取样跟踪试验,结果发现高温介质损耗值出现不稳定的现象 ,有时甚至差异较大 ,本文对造成这种现象的原因进行了分析 。
1、变压器在安装时受到污染
变压器在安装时附有尘埃、杂质 ,投入运行- -段时间后 ,胶体杂质渐渐析出 。胶体粒子直径较小, -般仅在10 ~10 m, 扩散慢 ,但有一-定的活动能量 ,粒子可自动聚结 ,由小变大 ,为粗分散系 ,处于非平衡的不稳定状态 。当超出胶体范围时 ,因重力而沉积 ,但胶体的稳定性大 ,沉积时间缓慢 ,且受温度、电压的影响 。由于胶体自动聚结 ,处于非平衡的不稳定状态 ,使分散体系在各水平面上的浓度不等 ,一-般认为 ,底部浓度及设备底部油的介损值较大 ,上层油的介损值较小 ,因此,取样部位的不同直接影响变压器油介质损耗的测定 。
2、油-固体绝缘的水平衡交换
充油设备中绝缘油和油浸绝缘材料来源有:外部浸入;内部自生 。
外部浸入 。首先是变压器等电气设备的制造过程中绝缘材料虽经干燥处理 ,但其深层仍含有残余水份 ,在运输、安装过程中如保护措施不当会使绝缘材料再度受潮 ,运行中呼吸系统进潮气,通过油面渗入油内 。
内部自生 。设备内部产生水分是指固体绝缘材料和变压器在运行过程中 ,由于氧化热裂解而生成水份,绝缘油在运行温度下并有溶解氧存在时 ,其氧化作用加快 ,产生有机酸生成水分 。
水在纤维-空气与纤维油中于- -定温 度下达到分布平衡 ,油和纸中所含的水份可相互转换 ,当温度较高时 ,油中含水率增高,而纸中含水率降低 ,纸中水分向油中扩散;当温度降低时,纸中含水率增高,而油中含水率降低,绝缘纸将从油中吸收水份,运行变压器油中含水量与油温、季节(气温)的变化由此产生 。油中含水量存在夏季高,冬季低的现象 。但油和纸之间水份的平衡过程不能在短期内完成 ,对大型变压器在运行温度较为稳定的情况下 ,这种平衡要几个月才能达到 ,因此 ,绝缘油高温介损会因在不同季节测定时变化 。

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SKALN 特弗媒绝缘油 GXI 是由含硫量极低的特别精致矿物油调配而成的高品质含抗氧化剂的电气绝缘油 ,具有极高的氧化稳定性、的电气性能和低温性能 。
斯卡兰(SKALN) 特弗媒绝缘油 GXI 符合行业公认的以及新出台的铜腐蚀试验标准 。
斯卡兰(SKALN)变压器油性能优势:
1、延长绝缘油的使用寿命
SKALN 特弗媒绝缘油 GXI 是具有出色氧化稳定性和长寿命的含抗氧化剂型绝缘
油 。SKALN 特弗媒绝缘油 GXI 也适用于高电压应用 。
2、变压器保护
SKALN 特弗媒绝缘油 GXI 由超低硫基础油调配而成 ,对铜没有腐蚀性 ,无需钝化 。
3、SKALN 特弗媒绝缘油 GXI 符合所铜腐蚀相关实验标准 ,如行业公认的 DlN 51353
(银片实验)、ASTM D1275、以及更严格的新实验标准—IEC 62535 和 ASTM D1275B 等 。
4、系统效率
绝缘油的低温性能确保即使在低温条件下 ,变压器内部也可正常热交换 。
1、变压器
各种变压器(如发电机变压器、互感器、配电变压器等)以及超高压直流输电(HVDC)变
电站等 。
2、电气设备
整流器、断路器、套管、电感式压器和开关 。
斯卡兰(SKALN)变压器油使用说明:
技术规格与认证:
规范 IEC 60296(2003) 表 2:变压器绝缘油(l)(含抑制剂绝缘油)第 7.1 节(“较高氧化稳定性”)
Baader 氧化实验标准(已废除)
DIN 57370-1(1978)
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