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最新变压器油IEC60296-2020标准解读
0 引言国际电工委员会(IEC)于2020年6月26日发布了最新的第5版《电工液体—电力设备用矿物绝缘油》:IEC60296—2020标准,新标准在2012年第4版的基础上对绝缘油的技术指标进行了修订,以推动和引导绝缘油技术发展。需要说明的是IEC60296—2020标准中包含了变压器油和开关油,这里所说的最新变压器油IEC标准仅指IEC60296—2020标准中的变压器油部分。作为国际上采标率最高的标准,准确理解和掌握IEC60296—2020新标准对国内变压器油的技术进步,变压器油的出口市场..
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IEC60296-2020标准的新修订内容及其对产品发展趋势的影响
1 引言IEC 60296《电工流体电气设备用矿物绝缘油》是全世界电工行业使用最为广泛的变压器及断路器(开关)等电气设备用矿物绝缘油标准。国际电工委员会(IEC)完成了对IEC 60296标准的第四次修订并在2020年6月正式发布了该标准的第五版——IEC60296:2020《电工流体电气设备用矿物绝缘油》。我国现行国家标准GB 2536-2011《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》是由第三版的IEC 60296:2003修改制定的。目前,我国变压器制造企业有2000多家,已成为世界..
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符合IEC60296:2020标准要求的变压器油产品开发
0 引言变压器油是适用于变压器、电抗器、互感器、套管等充油电气设备,起绝缘和冷却作用的一种绝缘油品[1],通常由原油经过一定的加工工艺生产而得[2-5]。由于环烷基原油具有倾点低、硫质量分数低、环烷烃质量分数高的特点,非常适合作为生产对低温性能、氧化安定性要求高的变压器油原料[6-9]。国际电工委员会(IEC)于2020年6月发布了最新的IEC 60296:2020《电工流体-电力设备用矿物绝缘油》标准[10],推动和引导了变压器油的技术发展,同时也对变压器油的质量提出了更高的要求[11-12]..
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结合多动态因素分析一起变压器油色谱氢气异常事件
0 引言变压器油色谱试验是带电检测试验中最能判断变压器内部故障的试验之一,能及时分析出变压器瞬时故障和发现潜伏故障。瞬时故障多由外界因素影响,如天气、动物、误操作等引发,发生迅速,主变保护动作需紧急取样分析。潜伏故障多为变压器自身内部因素造成,如工艺、密封、材料等引发,发生缓慢,不影响其运行,因而定期检测在变压器日常运行中绝缘油溶解气体至关重要,数据分析和发现其中潜在的异常十分关键。本文讨论一起时间跨度长,变压器油色谱异常类型多的主变油色谱氢气超标事件,结合运行负荷、现场环境、历史检修情况、现场..
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一起变压器成品试验中本体介质损耗超标的原因及处理
0引言介质损耗定义为绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。即为极性物质在电场作用下发生偏转产生的损耗,极性物质越多,损耗越大。介质损耗是应用于交流电场中电介质的重要品质指标之一。介质损耗不但消耗了电能,而且使元件发热影响其正常工作。如果介电损耗较大,甚至会引起介质的过热至绝缘破坏,所以从这种意义上讲,介质损耗越小越好。本文中笔者基于一台63MVA/110kV的变压器产品,阐明了其成品试验介质损耗超标的原因分析及处理过程,为后续产品介质损耗超标提供了参考。..
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基于机器学习与红外光谱技术的变压器油老化行为研究
引 言随着我国电力工业的迅速发展, 电力变压器作为输变电的关键设备, 正朝着超高压、 大容量的方向发展, 一旦发生故障, 将导致巨大的经济损失。 在变压器中, 变压器油起着散热、 冷却、 灭弧、 改善电位梯度和保护导体等作用。 变压器内部材料受到电场、 热场、 机械力、 湿度和环境应力等因素的长期共同作用, 油品会逐渐发生老化, 导致功能逐渐丧失, 致使变压器内部环境发生改变, 内部其余绝缘材料性能降低。 材料性能降低到一定程度, 变压器的寿命只能宣告结束。 油品质量的优劣直接影响到变压器的电气..
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变压器油中电弧的产气特性
0 引言电力变压器对电力系统的安全、稳定运行至关重要[1-4]。当油浸式电力变压器内部发生电弧放电时,电弧会气化、裂解变压器油,产生包裹电弧的气泡,随着电弧沉积能量在毫秒尺度上的累积,气泡迅速膨胀,由于变压器油的弱可压缩性,因此就会在变压器内部产生超压现象[5-8]。高能电弧故障甚至会造成箱体的破裂,高温裂解气体以及油雾与空气接触可能引发二次爆炸,进一步加剧电弧故障的危害[9-12]。产气作为电弧故障的主要压力源,其特性是进行电弧故障压力研究的重要基础[13-17],因此开展油中电弧故障产气特性..
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浅谈电力变压器事故排油方案改进
0引言电力变压器是发电厂和变电站的重要设备之一,起着传输电能的作用。大型油浸式变压器内部结构复杂,油箱内存储相当数量的变压器油,由于绕组绝缘损毁产生短路,分接开关接触不良、过载、套管损毁等原因引发的起火爆炸事故时有发生,造成人员伤亡和重大经济损失[1]。近年来,一些发电厂和变电站变压器发生火灾时,未能利用放油阀有效地放油,导致变压器火灾不能迅速扑灭。另外,换流站和特高压变电站连续出现多起火灾爆炸事故,故如何及时有效地进行事故排油已成为亟待解决的问题。1放油阀设置放油阀在变压器火灾初始阶段事故放油..
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加氢裂化装置试生产变压器油基础油控制难点与对策
1 装置简介某炼化企业建有一套加氢裂化装置,公称规模150万t/a,实际设计进料140万t/a。因企业对加氢尾油无有效加工手段,故加氢裂化装置采用尾油全循环工艺技术[1]。本装置为连续重整装置的配套装置,主要加工海洋原油蒸馏出的蜡油、焦化蜡油和催化柴油,以生产重石脑油为主要目的,同时副产部分液化气、轻石脑油和柴油等产品。自开工运行以来,装置历经两次大检修,运行质态良好。1.1 主要工艺流程本装置由反应部分、分馏部分、吸收稳定部分、低分气脱硫部分与公用工程共五部分组成。反应部分采用炉前混氢方案,热..
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太浦河泵站油浸变压器轻瓦斯告警原因分析与故障处置
主变压器是电力系统的主要组成部分,也是大型泵站工程的主要设备之一,主变压器的安全、稳定运行十分重要,其一旦发生故障,将造成泵站主机组无法运行,工程效益无法得到及时发挥。作为变压器的主保护之一,瓦斯保护可分为轻瓦斯保护和重瓦斯保护,其中轻瓦斯保护动作于信号告警,重瓦斯保护动作于跳闸。本文叙述了该种安全风险管控模式的主要内容和措施。通过该模式可以及时辨别潜在的危险源并动态实时更新,科学评价风险等级,建立风险预警机制,制定有效的管控措施和应急预案,同时能够落实责任主体,将故障扼杀在萌芽中,有效降低水电..
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