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变压器油化验分析技术及应用
引言:变压器作为电力系统的核心设备,其绝缘油的性能直接关系到变压器的运行安全性和稳定性。绝缘油化验分析技术通过科学的方法和技术手段,能够准确 评估绝缘油的质量状况,及时发现变压器内部故障,为 电力系统的预防性维护和故障排查提供重要依据。本文 旨在深入探讨变压器绝缘油化验分析技术及其应用,以期为电力系统的安全稳定运行提供有益参考。1变压器绝缘油的基础知识1.1绝缘油的来源与分类变压器绝缘油主要来源于两种途径:天然提炼和化学合成。矿物绝缘油是从石油中提炼而来,主要由碳氢 化合物组成,包含烷烃、环烷烃..
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变压器油酸值测定的影响因素研究
1研究背景变压器油作为电力变压器中不可或缺的绝缘与冷却介质,其品质的优劣会直接关乎变压器整体的运行效率和长期的使用寿命;从油中的化学组成来看,尤其是脂肪酸、酯类及抗氧化添加剂的含量与稳定性更是对变压器油性能有着决定性影响。酸值,这一关键质量评价指标主要通过量化油中酸性物质的含量,进而直观反映其油的氧化降解程度和潜在的腐蚀性危害,可以说,精确测定变压器油的酸值对于技术人员及时发现设备老化迹象、预防短路故障以及延长变压器服役周期是很重要的,然而在实际操作过程中,由于水分干扰、溶解气体的影响以及分析方..
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低析气性变压器油的研制(2)
基础油的选择选取中石化加氢精制工艺生产的基础油A、基础油B和中石化环烷基基础油C,参照ASTM D3487-24的部分指标要求开展性质分析,结果见表1。由表1可以看出,加氢基础油在闪点、密度与低温流动性方面比 环烷基基础油更有优势。在关键指标析气性上,基础油B与基础油C的析气性均大于30nL/min,基础 油B更优。综合考虑,选择基础油B作为本研究的基础油,由于现有基础油不满足析气性指标要求,需作进一步改进。结构族组成分析结果表明,3种基础油Ca值均小于1.5%,芳烃含量较低。变压器油的析气性取..
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低析气性变压器油的研制(1)
变压器,即利用电磁感应原理变化交流电压、不改变电源频率的 电能转换器,是用作升、降电压、 转换电能,或作系统隔离、匹配阻 抗等功能的装置设备[1]。随着全球 能源转型进程的推进,电动汽车、 人工智能及数据中心建设、绿氢、非碳供暖、制造业发展等都将驱动 全球电力需求的进一步增长,低碳、 可再生能源电力投资规模占据主导 地位,对输配电基础设施的需求巨大[2]。当前全球变压器市场正迎来 一个快速增长期,市场呈现供不应 求态势[3]。我国向海外市场的变压 器出口量正快速增长,2024年1~3月,我国变压..
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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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