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变压器油 粤美润滑油大本营 长城变压器油24小时全程服务

发布日期 :2022-10-12 02:26发布IP:123.58.44.124编号:10583065
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长城变压器油空气溶解

变压器油在其炼制、运输和贮藏等过程中会与大气接触,可吸收空气。对于强油循环的变压器,因油泵的空穴作用和管路密封不严等会便于空气混入。在101.3kPa、25°C时,空气在油中溶解的饱和时约为10%(体积比),但其组成与空气不一样。空气中N2占79%,O2占20%,其他气体占1%;而油中溶解的空气N2占71%,O2占28%,其他气体占1%。其原因是O2在变压器油中的溶解度比N2大。空气在变压器油中的溶解量与变压器的密封有极大的关系,即设备密封良好,运行中油的含气量可控制在标准数值范围之内,否则,油中含气量会随着时间的推移而增长,甚至达到饱和状态,即油中含气量可达10%左右。一般地说,变压器油中溶解气体的主要成分是O2和N2,都来源于空气。深圳市粤美润滑油有限公司配送,如有质量各方面的咨询请来电:








长城变压器油10号、25号、40号45号油在应用平衡特征曲线时还应注意:

(1) 取油样分析油中含水量时,必须记录取样时变压器的运行温度,并应力求在这一温度下及时进行油中含水量分析,否则应用平衡曲线会引起较大的误差。

(2) 在变压器处于低温(低于30℃)时,应用平衡特征曲线误差较大。这是因为温度太低时,油纸水分不易达到真正的平衡所致。因此,一般应在变压器油温度较高时取油样分析油中含水量。

(3) 油纸水分平衡有一个较长的过程,温度变化时,纸中含水量不可能立即变化。因此,不能根据油中含水量实测值简单地应用平衡曲线获得纸中含水量。这里举出一个错误应用的例子:某变压器油重40t,纸重约5.8t,在80℃实测油中含水量为40uL/L时,按平衡曲线查得纸中水分为1.5%,而当温度降低至20℃时,油中含水量降至10uL/L,则油中释出30uL/L的水分,即使这些水分全部被纸吸收,纸的含水量也只增加0.021%,松原市长城20号变压器油,即20℃时,纸中水分为只有1.521%。但按平衡曲线查得,在20℃油中水分为10uL/L时,变压器油,纸中水分应为4%,显然这是不能的。其原因是无论在80℃或温度降至20℃时,两次应用曲线都是在油纸水分均尚未达到平衡所致。

当没有把握确认是否真正达到平衡状态时,可以利用油纸水分平衡特征曲线来估计变压器运行温度变化时,油中含水量变化的可能范围,然后利用固体绝缘的含水量。例如,30℃时实际油中含水量为7uL/L,假定油纸水分已处于平衡状态,则由平衡特征曲线得到纸中水分应为2.5%。当温度升至60℃时,纸中应析出水分而降至2.5%以下,即使纸中含水量还未来得及析出而仍为2.5%,则油中含水量应为30uL/L。所以纸中水分为2.5%时,在30—60℃的温度之间,油中水分应在7—30uL/L之间变化。因此,在不同温度下,反复测出油中的含水量的变化区间,可以估计纸中含水量,然后还可以推断在某一温度下,符合这一纸中含水量的油中水分的正常值,以利监视变压器运行中油是否受到潮气的污染。

平衡特征曲线的另一重要应用是预测变压器退出运行时油中形成悬浮水的可能性。例如70℃时油中含水量为10uL/L,若达到平衡时,纸中水分应达1%。变压器在20℃环境温度下停止运行,粤美精装新款长城变压器油,这时纸中水分还不会立即变化,仍在1%的水平保持相当时间。理论上达到平衡时,在20℃油中水分含量要变化1uL/L,但也不会立即变化,10uL/L的水分可能也在油中停留一段时间。由于油在20℃的溶解度极限为50uL/L,因此不存在过饱和的危险。但是,如果在70℃时油中含水量为25uL/L,变压器在冬天0℃时停止运行。因为0℃时油的溶解度极限是20UL/L,若多余的水分没进入纸中,则可能形成过饱和而出现悬浮水。水是强极性物质,变压器重新运行后,悬浮水珠就会向高场强区域运动,造成潜在的危险。



变压油在热应力和电应力的作用下,变压器运行中油/纸绝缘材料会逐渐老化裂解,其产物中有CO2、CO及少量的各种低分子烃类气体。若设备存在早期过热或放电性故障时,长城变压器油24小时全程服务,各种气体特别是烃类气体的生成量将会显著增大,且大部溶于油中。随着故障的发展,产气量大于溶解量时,便会有一部分气体以游离气体的形态释放出来

1) 局部过热故障。一般热点温度300-700K,高达1100-1200K。温度低端主要是绝缘油氧化产物——CO2,其次为少许H2;温度高是油裂解,700K时主要产生CH4和C2H4等,在1100K时,C2H4几乎是独有产物,热点温度进一步升高时,还会产生少量D2H2。

(2) 电弧放电故障。电弧放电会产生高达1300-1600K的温度,在温度低端,故障能量主要消耗在电极材料上,转移到油中的能量甚少。但是在温度高,油中占据大量的能量,随着电弧强度的增加,油分子断裂,且一般系端部断裂,产生大量C2H2和H2。

(3) 局部放电故障。局部放电产生热量很小,主要是电子轰击,其数量甚至不足leV,主要分解产物是H2和少量的CH4.



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