Transformator yağında iz nəmliyinin vəziyyətini necə aşkar etmək olar

mafd

Transformator yağı Su vəziyyətində, transformatora daşınma, saxlama, istifadə prosesində xaricdən və ya yağın özündən suyun oksidləşməsi nəticəsində daxil ola bilər, əmələ gələn su aşağıdakı hallarda mövcud olacaq: biri sərbəst sudur. İkincisi, son dərəcə incə hissəciklərin suda həll olmasıdır. İzolyasiyaedici lif molekulu qlükoza (C6H12O6) molekuludur. Su lif molekuluna daxil olduqda, onun cazibəsini azaldır, aşağı molekulyar maddələrə hidrolizini təşviq edir və lifin mexaniki möhkəmliyini və polimerləşmə dərəcəsini azaldır.

Hazırda, güc transformatorur yalnız enerji sistemindəki ən vacib və bahalı avadanlıqlardan biri deyil, həm də enerji sistemində ən çox qəzaya səbəb olan avadanlıqlardan biridir. Transformatorun qəfil sıradan çıxmasından əvvəl izolyasiyanın pisləşməsi və gizli nasazlıq işləmə gərginliyinin təsiri altında işıq, elektrik, səs, istilik və kimyəvi dəyişikliklər kimi bir sıra təsirlər və məlumatlar yaradacaq. Buna görə də, evdə və xaricdə müntəzəm olaraq profilaktik sınaqlara əsaslanan profilaktik təmir işləri aparılmalı, həm də potensial nasazlıqları və ya qüsurları real vaxt rejimində və ya müntəzəm olaraq onlayn izləmək və diaqnoz qoymaq üçün onlayn monitorinqə əsaslanan proqnozlaşdırıcı təmir strategiyaları öyrənilir. Transformator izolyasiya yağındakı nəmlik miqdarı da transformatorun izolyasiya keyfiyyətini müəyyən edən bir parametrdir. Transformator onlayn ağıllı diaqnoz avadanlığı avtomatik olaraq yağdakı suyun tərkibini toplaya, təhlil edə və nasazlığın səbəbini müəyyən edə, həllər təqdim edə, istifadəçilərə transformatorda mövcud olan gizli təhlükələri vaxtında həll edə, qəzaların qarşısını ala bilər.

1. Transformator yağında nəmin vəziyyəti və zərəri

Transformatorların daşınması, saxlanması və istifadəsi prosesində xarici dünya və ya neftin özünün oksidləşməsi nəticəsində su əmələ gələ bilər, əmələ gələn su aşağıdakı hallarda mövcud olacaq:

Biri sərbəst sudur. Su ilə qarışdırmaq asan olmayan xarici su basqını üçün. Yağın parçalanma gərginliyinə təsir etmir, eyni zamanda yağda həll olmuş suyun ola biləcəyini göstərir və dərhal müalicə tələb olunur.

İkincisi, son dərəcə incə hissəciklərin suda həll olmasıdır. Adətən havadan yağa daxil olur və yağın parçalanma gərginliyini kəskin şəkildə azaldır. Orta itki artımı, vakuum filtr yağı.

Üçüncüsü, emulsiya olunmuş su. Neft emalı zəifdirsə və ya uzunmüddətli istismar neftin yaşlanmasına səbəb olursa və ya neft emulsiya ilə çirklənirsə, neft və su arasındakı sərhəd gərginliyi azalır, məsələn, yağ və su bir-birinə qarışırsa, emulsiya olunmuş vəziyyət əmələ gəlir. Demulsifikator əlavə edin.

Zərərləri: bunlardan biri neft məhsullarının parçalanma gərginliyini azaltmaqdır. 100 ~ 200 mq/kq parçalanma gərginliyi 1.0 kV-a düşdükdə, yağdakı lif çirkləri suyu asanlıqla udur və elektrik sahəsinin təsiri altında elektrodlar arasında keçirici "körpü" əmələ gəlir və bu da parçalanmaq üçün asandır.

İkincisi, mühitin itki faktorunu artırmaqdır. Asqı emulsiyası ilə əmələ gələn su ən böyük təsirə malikdir və vahid deyil. İzolyasiya lif molekulu qlükoza (C6H12O6) molekuludur. Su lif molekuluna daxil olduqda, cazibəsini azaldır, aşağı molekulyar maddələrə hidrolizini təşviq edir və lifin mexaniki möhkəmliyini və polimerləşmə dərəcəsini azaldır. Təcrübələr göstərir ki, 120℃-də nəmlikdəki izolyasiya lifi 1 dəfə artır, lifin mexaniki möhkəmliyi 1/2 azalır, temperatur yüksəldikdə yağdakı su artır, lifdəki su azalır, temperatur azalır və əksinə. Buna görə də, yağdakı nəmlik miqdarı izlənilməlidir və beləliklə, izolyasiya lifinin yaşlanması izlənilməlidir. Dördüncüsü, suyun üzvi turşuların korroziya qabiliyyətini artırması və metal hissələrin korroziyasını sürətləndirməsi. Xülasə, yağda su miqdarı nə qədər çox olarsa, yağın özünün, avadanlıq izolyasiyasının və metal hissələrin korroziyası bir o qədər tez qocalır, buna görə də yağdakı suyun miqdarını, xüsusən də həll olmuş suyun miqdarını izləmək lazımdır.

2. Transformator izolyasiya yağında nəmlik üçün sınaq metodu

Rütubətin qiymətləndirilməsi izolyasiya materialı transformatorun etibarlılığını və xidmət müddətini təmin etmək üçün vacib amildir. İzolyasiya yağındakı rütubət daim dəyişir ki, bu da keyfiyyətə mənfi təsir göstərə bilər. Bundan əlavə, rütubətin çox hissəsi izolyasiya kağızında paylanır. Rütubət bərk və maye izolyasiya materiallarının dielektrik parçalanma gücünə təsir göstərir və sellüloza izolyasiya materiallarının yaşlanma sürətinə və həddindən artıq yüklənmə zamanı qabarcıq əmələ gəlmə meylinə təsir göstərir.

Ətraf mühitin temperaturu, yük, yaşlanma, sızma və digər amillər rütubətdə daimi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Buna görə də, transformator temperaturunun dövri dəyişməsi ilə davamlı monitorinq və diaqnoz tələb olunur. Bu, xüsusilə həddindən artıq yüklənmiş və ya pik yüklü transformatorlar üçün vacibdir. Transformator izolyasiya sistemindəki ümumi rütubət sellüloza və mayenin nəmliyi ilə müəyyən edilir. İzolyasiya kağızı ilə izolyasiya yağı arasındakı rütubət əlaqəsi yalnız temperaturdan asılıdır. Temperatur artdıqca, izolyasiya yağında suyun həllolma qabiliyyəti (məhlulun su saxlama qabiliyyəti) artır və su izolyasiya kağızından izolyasiya yağına köçürüləcək.

Temperatur düşəndə ​​proses tərsinə gedir, lakin maye mühitdən bərk izolyasiya materialına suyun axını olduqca yavaş olur. Buna görə də, soyutma zamanı izolyasiya yağının su tərkibi qızdırma zamanı olduğundan daha yüksəkdir. Buna görə də, transformatorda rütubət paylanmasını dəqiq şəkildə anlamaq üçün avadanlığın istilik dövründəki vəziyyətini bilmək lazımdır. Maye mühitdəki rütubət miqdarını izləməklə izolyasiya kağızının əsl rütubətini anlamaq üçün transformator nisbətən sabit temperatur vəziyyətində olmalıdır.

İzolyasiya yağındakı suyun nisbi doyma dərəcəsi standartlaşdırılmalıdır, çünki izolyasiya yağındakı rütubət temperatur dəyişiklikləri ilə sıx bağlıdır və transformatorun əsas qutusunda müəyyən bir temperatur qradiyenti mövcuddur (adətən qutunun yuxarı hissəsi alt hissədən daha isti olur). Standartlaşdırmanı tamamlamaq üçün ekspert sistemi təhlili altındakı nisbi doyma faizini çıxarır. Bu, sensor tərəfindən bildirilən temperatur və onun nümunə götürmə yerindən istifadə etməklə əldə edilə bilər.

Təhlil transformatorun yuxarı temperaturunun alt temperaturdan 10℃ yüksək olduğunu fərz edir. Nümunə götürmə nöqtəsi kimi yuxarı və ya aşağı hissədən başqa bir yer istifadə olunarsa, temperatur sapması göstərilməlidir. Rütubətin nisbi doyma dərəcəsi və xüsusi ölçülmüş temperatur vasitəsilə ekspert sistemi izolyasiya kağızının rütubət hesablama nəticələri üçün müəyyən bir faiz nisbi doyma dərəcəsinə malik olacaq. Qeyd etmək vacibdir ki, bu hesablama tək bir ölçmədən əldə edilən məlumata əsaslanır və xüsusən də transformator kəskin temperatur dəyişikliyinə məruz qaldıqdan sonra izolyasiya kağızının həqiqi rütubət konsentrasiyasını əks etdirməyə bilər.

Əgər ekspert sistemi transformatorun tarazlıqda olduğunu müəyyən edərsə (izolyasiya kağızı nə rütubəti buraxır, nə də udur), nisbi doyma faizinin ikinci faizi hesablanır ki, bu da transformator tarazlıqda olduqda nisbi doyma faizinin son 30 ölçməsinin ortalamasıdır. Yuxarıda qeydə alınan temperatur və variasiya tarazlığın mövcudluğunu və ya olmamasını təyin etmək üçün meyarları müəyyən edir.

 

Transformator yağı sınağı üçün müxtəlif sınaq cihazlarımız var, məsələn: İnterfasial Gərginlik Test cihazı, Yağ Hissəcikləri Sayğacı test cihazı, Tökmə nöqtəsi testi və s. Hər hansı bir sorğu üçün zəhmət olmasa bizimlə sərbəst əlaqə saxlayın.


Yazı vaxtı: 08 Aprel 2021