+86-312-6775656

Trafo Yağının Aşırı Dielektrik Kaybının Nedenlerinin Analizi

Dec 21, 2021

Dielektrik kaybı, alternatif bir elektrik alanının etkisi altında transformatör yağının neden olduğu polarizasyon kaybı ve iletkenlik kaybının toplamını ifade eder. Dielektrik kayıp faktörü, transformatörün yalıtım özelliklerini yansıtabilir, elektrik alanı, oksidasyon ve yüksek sıcaklık etkisi altında transformatör yağının yaşlanma derecesini yansıtabilir ve yağdaki polar kirlilikler ve yüklü kolloidler gibi kirlilik derecesini yansıtabilir. Transformatörün uzun süreli kullanımı sırasında, dielektrik kayıp faktörü testi, transformatör yağının çalışma koşullarını yansıtabilir.


1. Aşırı dielektrik kaybının nedenlerinin analizi


1. Safsızlıkların etkisi.


Transformatörün montajı sırasında yağın içinde toz veya katı izolasyon malzemeleri gibi kirlilikler bulunmaktadır. Bir çalışma periyodundan sonra, kolloidal safsızlıklar yavaş yavaş çökelir. Kolloidal partiküller küçük bir çapa ve yavaş difüzyona sahiptir, ancak belirli bir miktarda aktivite enerjisine sahiptirler. Parçacıklar, kabaca dağılmış bir sistemde, dengesiz ve kararsız bir durumda küçükten büyüğe otomatik olarak birleşebilir ve kolloid aralığını aştıklarında yerçekimi nedeniyle birikir. Yağda sol bulunmasından sonra, tortu %0.02'yi aştığında, iletkenliğin ortamın normal iletkenliğini birkaç veya onlarca kez aşmasına neden olarak dielektrik kaybında bir artışa neden olabilir.


2. Transformatör yapısının etkisi.


Trafo imalat yapısının analizinden, bazı trafo üreticileri şu anda yağ arıtıcısının (termosifon) ortadan kaldırılmasını, trafo yağı dielektrik kayıp faktörünün artması üzerinde belirli bir etkiye sahip olan trafo sızıntısını azaltma perspektifinden düşünmektedir. Transformatör, yalıtım yağının kalitesini dengelemeye yardımcı olmak için bir yağ arıtıcı ile donatılmışsa,"" emebilir; trafonun çalışması sırasında yalıtımın iç nemi, yalıtımın elektriksel performansını iyileştirir ve yalıtımdaki nem artışını yavaşlatır.


3. Mikrobiyal kontaminasyonun etkisi.


Mikrobiyal enfeksiyonlara esas olarak kurulum ve bakım sırasında bakteriyel daldırma neden olur. Kirlilik nedeniyle yağ, mantar organizmalarının büyümesi, metabolizması ve üremesi için temel koşulları oluşturan su, hava, karbon bileşikleri, organik madde, çeşitli mineraller ve eser elementler içerir. Mikroorganizmalar proteince zengin oldukları için kolloidal özelliklere sahiptirler. Bu nedenle, yağın mikroorganizmalar tarafından kirlenmesi aslında bir tür mikrobiyal kolloid kirliliğidir ve mikrobiyal kolloidler yüklenir, bu da yağın iletkenliğini arttırır, dolayısıyla iletkenlik kaybı da artar. . Trafo yağı tamamen sızdırmaz, oksijensiz ve parlak olmayan bir gövde içinde olup, yağdaki mikroorganizmalar anaerob ve anaerobiktir. Özellikle renksiz şeffaf bir cam şişeye yerleştirildiğinde, uzun süre yerleştirildikten sonra bir dielektrik kayıp testi yapın, dielektrik kayıp değeri daha küçük olacaktır. Transformatörler farklı dönemlerde farklı yükler ve işletme yağı sıcaklıkları taşır ve farklı sıcaklıklarda mikroorganizmaların üreme hızları da farklıdır. Yağ sıcaklığı 50~C~70~C aralığında çalışır ve yeniden üretim hızı en hızlıdır, dolayısıyla dielektrik kaybı göreceli olarak artar. hızlı. Bu nedenle sıcaklığın yağdaki mikroorganizmaların büyümesi ve yağın performansı üzerinde büyük etkisi vardır. Genel olarak, kışın dielektrik kayıp faktörü nispeten kararlıdır.


4. Metal iyonlarının etkisi.


Transformatör gövdesinin bakır metal bileşenlerinin aşınması veya korozyonu (yağ pompası mili veya çark aşınması, açıkta kalan bakır kurşun korozyonu gibi), sargı bakır telinin aşırı ısınması veya yanması, vb. bakır iyonlarının yağda çözünmesine neden olur. ff1 ve trafo yağındaki bakır iyon konsantrasyonunu Arttırın, bu da dielektrik kaybında bir artışa neden olur.


5. Su içeriğinin etkisi.


Yalıtım malzemesi, transformatörlerin ve diğer elektrikli ekipmanların imalat işlemi sırasında kurutulmasına rağmen, derin tabaka hala nemi tutar. Nakliye ve montaj sırasında koruma önlemlerinin uygun olmaması durumunda izolasyon malzemesi tekrar ıslanacak ve solunum sistemi çalışma esnasında neme girerek yağın içinden geçecektir. Yüzey yağa nüfuz eder. Ayrıca, katı yalıtım malzemelerinin ve transformatörlerin çalışması sırasında, transformatör yağının oksidatif termal çatlaması nedeniyle su oluşur. Yalıtım yağı çalışma sıcaklığındayken ve içinde çözünmüş oksijen bulunduğunda oksidasyonu hızlanacak ve organik asitler ve su oluşacaktır. Yağda aşırı neme yol açar. Saf yağ için, yağdaki su içeriği düşük olduğunda (30mg/L-40mg/L gibi), yağın orta kaybı üzerinde çok az etkisi vardır, ancak yağdaki su içeriği 60mg/'den büyük olduğunda. L, orta Kayıp faktörü keskin bir şekilde artar.


2. Önleyici tedbirler


1. Trafo imalat, fabrika testi, nakliye ve kurulum sürecinin denetiminin güçlendirilmesi, özellikle yağa karışan safsızlıkların ana trafoya getirilmesini önlemek için kısa sürede trafo yağı dielektrik kaybında hızlı bir artışa neden olur. trafo devreye alındıktan sonra. Büyük trafoların montajı sırasında yağ denetimi sayesinde, yeni yağın kalitesizliğinden kaynaklanan trafo arızalarını bir ölçüde azaltmak mümkündür.


2. Transformatör yağının sıcaklığı çalışma sırasında 60℃~80℃'ye ulaşabileceğinden, transformatör yağı hava veya nem ile temas ettiğinde, metal katalizör olarak transformatör çekirdeği ve bakır telin etkisi altında oksidasyonu hızlandıracaktır. Yağ kullanımdayken, antioksidanlar tüketilmeye devam edecek, T501 antioksidan ile takviye edilmesi yağın yaşlanmasını geciktirebilir.


3. Transformatörün çalışması sırasında, yağın bozulmasını önlemek için solunum cihazındaki kurutucu zamanında değiştirilmelidir. Aynı zamanda, trafo yağı ön test yönetmeliklerine uygun olarak kesinlikle test edilmeli ve belirli bir indeksin niteliksiz olduğu tespit edildiğinde zamanında arıtma önlemleri alınmalıdır.


3. Trafo yağının artan dielektrik kaybı için arıtma yöntemleri Trafo yağının aşırı dielektrik kaybı sorununu çözmek için iki yöntem vardır:


1. Niteliksiz yağı değiştirin.


Niteliksiz yağın değiştirilmesi sistemin elektrik kesintisi süresini kısaltabilir. Sadece transformatördeki eski yağı boşaltmanız, transformatörü nitelikli yağ ile yıkamanız ve ardından transformatörü vakumla yağlamanız gerekir. Bu tür bir tedavi, uzun süreli elektrik kesintisine izin vermeyen ünite için daha uygundur; ünite uzun süredir çalışıyor, yağ asit değeri yüksek, yağ koyu sarı veya kahverengi, serbest su veya yağ bulanık ve tamamen bozulmuş. Ancak, basit bir yağ değişimi,&"yıkama &" kadar kapsamlı değildir; Yağ filtresi tarafından transformatörün ve yağ değişimi pahalıdır. Enerji tasarrufu ve çevre korumaya elverişli değildir ve yağ değiştirme işlemi, standart üstü yağ için ilk tercih olmamalıdır.


2. Rejenerasyon tedavisi.


Rejenerasyon işlemi, yağdaki zararlı maddeleri uzaklaştırmak ve yağın fiziksel ve kimyasal göstergelerini eski haline getirmek veya iyileştirmek için fiziksel-kimyasal veya kimyasal yöntemleri ifade eder. Rejenerasyon işleminin yaygın yöntemleri şunlardır: adsorban yöntemi ve sülfürik asit-beyaz kil yöntemi. Adsorban yöntemi, daha hafif bozulma derecesine sahip yağın işlenmesi için uygundur; sülfürik asit-beyaz kil yöntemi, daha fazla bozulma derecesine sahip yağın işlenmesi için uygundur. Adsorban yöntemi temas yöntemi ve süzme yöntemi olarak ikiye ayrılabilir. Temas yöntemi, karıştırma temas modunda yeniden oluşturmak için toz halinde adsorban (kil, 801 adsorban, vb. gibi) ve yağ kullanır; süzülme yöntemi, yağı, granül adsorbanlar için (silikajel, granüler kil, aktifleştirilmiş alümina, vb.) Arıtıcılar aracılığıyla zorlamak iken, süzülme rejenerasyon işlemine tabi tutulur. Ciddi derecede bozulmuş transformatör yağı için, rejenerasyon için sülfürik asit-beyaz kil yöntemi kullanılabilir. Sülfürik asit muamelesi yağdaki çeşitli eskime ürünlerini giderebilir ve kil muamelesi asit muamelesinden sonra yağda kalan istenmeyen maddeleri giderebilir. Gerçek üretim ve operasyonda, yağın vakumlanmasından, filtrelenmesinden ve saflaştırılmasından sonra, yağın su içeriğinin çok küçük olduğu ve yağın orta kayıp faktörünün nispeten yüksek olduğu sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni, yağın orta kayıp faktörünün sadece yağın içeriği ile ilgili olmamasıdır. Su miktarı birçok faktöre bağlıdır. Yukarıdaki analizden, çoğu transformatör yağının dielektrik kayıp faktöründeki artışın, yağdaki çözünür polar maddelerin (sols vb.) artmasından kaynaklandığı bulunabilir. Sol partiküller için çap, filtre kağıdından geçebilen 10-gm ile 10-Tm arasındadır. Bu nedenle, iki aşamalı vakumlu yağ filtresinin dielektrik kayıp faktörü amacına ulaşamaz, dolayısıyla bu nedenden kaynaklanan yağ dielektrik kayıp faktörü ele alınabilir. Sorunu arttırmak için, genellikle iyi sonuçlar elde etmek için tedaviyi yeniden oluşturmak için süzme yöntemi kullanılabilir.


Soruşturma göndermek