Transformadore olioa Uraren egoeran, transformadoreak garraio, biltegiratze eta erabilera prozesuan kanpotik edo olioak berak uraren oxidazioa jasan dezake, sortutako ura honako egoera hauetan egongo da: bata ur askea da. Bigarrena, partikula oso finak uretan disolbatzen dira. Zuntz isolatzaile molekula glukosa (C6H12O6) molekula da. Urak zuntz molekulan sartzen denean, bere erakarpena murrizten du, molekula baxuko substantzia bihurtzeko hidrolisia sustatzen du, eta zuntzaren erresistentzia mekanikoa eta polimerizazio maila murrizten ditu.
Gaur egun, potentzia-transformadorear ez da soilik potentzia-sistemako ekipamendurik garrantzitsu eta garestienetako bat, baita potentzia-sisteman istripu gehien eragiten dituen ekipamenduetako bat ere. Transformadorearen bat-bateko hutsegitearen aurretik, isolamenduaren hondatzeak eta akats ezkutuak hainbat efektu eta informazio sortuko dituzte, hala nola argia, elektrizitatea, soinua, beroa eta aldaketa kimikoak funtzionamendu-tentsioaren eraginpean. Beraz, ez da soilik prebentzio-probetan oinarritutako mantentze-lan prebentiboak aldizka egin behar etxean eta atzerrian, baizik eta online monitorizazioan oinarritutako mantentze-lan prediktiboen estrategiak ere aztertzen ari dira, akats edo akatsak denbora errealean edo aldizka online kontrolatu eta diagnostikatzeko. Transformadoreen isolamendu-olioaren hezetasun-edukia ere transformadorearen isolamendu-kalitatea zehazteko parametro bat da. Transformadoreen online diagnostiko-ekipo adimendunek automatikoki bildu eta aztertu dezakete olioan dagoen uraren edukia eta hutsegitearen kausa, irtenbideak emateko, erabiltzaileek transformadorearen barruan dauden arrisku ezkutuak garaiz konpontzeko, istripuak saihesteko.
1. Transformadore-olioan hezetasunaren egoera eta kaltea
Garraio, biltegiratze eta erabilera prozesuan transformadoreak kanpoko mundutik edo olioaren oxidazioaren bidez ura ekoizteko sar daitezke, sortutako ura egoera hauetan egongo da:
Bata ura librea da. Kanpoko uraren inbasiorako, adibidez, ez da erraza urarekin nahastea. Ez du olioaren haustura-tentsioan eragiten, baina ez du uzten, olioan ura disolbatuta egon daitekeela adieraziz, berehalako tratamendua behar da.
Bigarrena, partikula oso finak uretan disolbatzen direla da. Normalean airetik oliora sartzen dira, olioaren haustura-tentsioa nabarmen murriztuz. Ertaina galtzea handitzen da, hutsean iragazitako olioa.
Hirugarrenik, emultsionatutako ura. Petrolioaren fintzea eskasa bada, edo epe luzeko funtzionamenduak olioa zahartzea eragiten badu, edo olioa emultsionazioak kutsatuta badago, olioaren eta uraren arteko interfazearen tentsioa murriztuko da, hala nola, olioa eta ura nahastuta, emultsionatutako egoera sortuko da. Gehitu desemultsionatzailea.
Bere kaltea: bata petrolio-produktuen haustura-tentsioa murriztea da. 100 ~ 200mg/kg-ko haustura-tentsioa 1.0kV-ra jaisten bada, olioko zuntz-ezpurutasunek erraz xurgatzen dute ura, eta eremu elektrikoaren eraginpean, elektrodoen artean "zubi" eroaleak sortzen dira, eta erraz hausten dira.
Bigarrena, medioaren galera-faktorea handitzea da. Suspentsio-emultsionatutako uraren eragin handiena du eta ez da uniformea. Zuntz isolatzaile molekula glukosa (C6H12O6) molekula da. Ura zuntz molekulara sartzen denean, bere erakarpena murrizten du, molekula baxuko substantzia bihurtzea sustatzen du, eta zuntzaren erresistentzia mekanikoa eta polimerizazio-maila murrizten ditu. Esperimentuek erakusten dute 120 ℃-tan, isolatzaile-zuntzaren hezetasunean 1 aldiz handitzen dela, zuntzaren erresistentzia mekanikoa 1/2 gutxitzen dela, tenperatura igotzen denean, olioko ura handitzen da, zuntzeko ura jaisten da, tenperatura jaisten da, eta alderantziz gertatzen da. Beraz, olioko hezetasun-edukia kontrolatu behar da, eta, beraz, isolatzaile-zuntzaren zahartzea kontrolatu behar da. Laugarrena, urak azido organikoen korrosio-gaitasuna sustatzen duela eta metalezko piezen korrosioa bizkortzen duela. Laburbilduz, zenbat eta ur-eduki handiagoa izan olioan, orduan eta azkarrago zahartzen da olioa bera, ekipamenduen isolamenduaren zahartzea eta metalezko piezen korrosioa, beraz, beharrezkoa da olioko ur-edukia kontrolatzea, batez ere disolbatutako uraren edukia.
2. Transformadoreen isolamendu-olioan hezetasuna neurtzeko metodoa
Hezetasunaren ebaluazioa hemen isolamendu materiala transformadorearen fidagarritasuna eta bizitza erabilgarria bermatzeko faktore garrantzitsua da. Isolamendu-olioaren hezetasuna etengabe aldatzen ari da, eta horrek kalte egin diezaioke kalitateari. Gainera, hezetasun gehiena isolamendu-paperean banatzen da. Hezetasunak isolamendu-material solido eta likidoen haustura dielektrikoaren erresistentzian eragiten du, eta zelulosa-isolamendu-materialen zahartze-tasan eta gainkarga-garaian burbuilak sortzeko joeran eragiten du.
Inguruneko tenperaturak, kargak, zahartzeak, ihesak eta beste faktore batzuek hezetasunean etengabeko aldaketak eragin ditzakete. Beraz, etengabeko monitorizazioa eta diagnostikoa beharrezkoak dira transformadoreen tenperaturaren aldaketa ziklikoekin. Hau bereziki beharrezkoa da gainkargatutako edo karga maximoa duten transformadoreetan. Transformadoreen isolamendu-sistemako hezetasun osoa zelulosaren eta likidoaren hezetasun-edukiak zehazten du. Isolatzaile-paperaren eta isolatzaile-olioaren arteko hezetasun-erlazioa tenperaturaren araberakoa da soilik. Tenperatura handitzen den heinean, uraren disolbagarritasuna isolatzaile-olioan (disoluzioaren ura atxikitzeko gaitasuna) handitzen da, eta ura isolatzaile-paperetik isolatzaile-oliora transferituko da.
Tenperatura jaisten denean, prozesua alderantzizkoa da, baina uraren fluxua likidotik material isolatzaile solidora nahiko motela da. Beraz, hoztean isolatzaile-olioaren ur-edukia berotzean baino handiagoa da. Beraz, transformadorearen hezetasun-banaketa zehatz-mehatz ulertzeko, beharrezkoa da ekipamenduaren posizioa bere ziklo termikoan ezagutzea. Likidoaren hezetasun-edukia kontrolatuz isolatzaile-paperaren benetako hezetasuna ulertzeko, transformadorea tenperatura-egoera nahiko egonkorrean egon behar da.
Isolatzaile-olioan uraren saturazio erlatiboa estandarizatu behar da, isolatzaile-olioaren hezetasuna tenperatura-aldaketekin oso lotuta baitago eta transformadorearen kaxa nagusian tenperatura-gradiente jakin bat baitago (normalean kaxaren goiko aldea behekoa baino beroagoa da). Estandarizazioa osatzeko, sistema adituaren analisiak beheko saturazio erlatiboaren ehunekoa ondorioztatzen du. Horretarako, sentsoreak jakinarazitako tenperatura eta laginketa-kokapena erabil daitezke.
Analisiak suposatzen du transformadorearen goiko tenperatura beheko tenperatura baino 10 ℃ altuagoa dela. Goiko edo beheko kokapena ez bada laginketa-puntu gisa erabiltzen, tenperaturaren desbideratzea zehaztu behar da. Hezetasunaren saturazio erlatiboaren eta neurtutako tenperatura espezifikoaren bidez, sistema adituak saturazio erlatiboaren ehuneko jakin bat izango du isolamendu-paperaren hezetasunaren kalkulu-emaitzetarako. Garrantzitsua da kontuan izatea kalkulu hau neurketa bakarreko informazioan oinarritzen dela eta balitekeela ez islatzea isolamendu-paperaren benetako hezetasun-kontzentrazioa, batez ere transformadoreak tenperatura-aldaketa nabarmena izan ondoren.
Aditu-sistemak transformadorea orekan dagoela zehazten badu (isolatzaile-paperak ez du hezetasuna askatzen ez xurgatzen), saturazio erlatiboaren bigarren ehuneko bat kalkulatzen da, hau da, transformadorea orekan dagoenean saturazio erlatiboaren ehunekoaren azken 30 neurketen batez bestekoa. Goian erregistratutako tenperaturak eta aldakuntzak zehazten dituzte orekaren presentzia edo gabezia zehazteko irizpideak.
Transformadoreen olio-proba egiteko hainbat proba-gailu ditugu, hala nola: gainazaleko tentsio-probatzailea, olio-partikula-kontagailua, isurtze-puntuko probatzailea, etab. Edozein kontsultarako, jar zaitez gurekin harremanetan libreki.
Argitaratze data: 2021eko apirilaren 8a
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




