在电力变压器纸绝缘老化时,会将纤维素降解来生成部分d-葡萄糖单糖,但是因为其稳定性低, 易分解成氧化杂环化合物,糠醛为其中一种,并且只有由纸绝缘或者纸板等纤维素材料降解产生。因此,在判断电力变压器剩余寿命时,可以通过对油中糠醛含量变化的测定分析,来确定当前电力变压器固体绝缘老化状态与运行趋势。一般情况下,当油中糠醛浓度达到0.5mg/l时,就需要采取一定的措施进行处理,对纸绝缘聚合度做更进一步的检测分析,通过多方面的综合分析诊断,来确定电力变压器的剩余寿命与运行状态。
介质响应分析检测法,恢复电压法,将开关s1闭合后,直流电压uc将会作用于绝缘系统,经过充电时间tc后,将开关s1打开,并闭合开关s2,在较短短时间td内进行短路放电操作,其中td1000s以后,电力变压器固体绝缘内水分将会对 化电流产生影响,即水分含量越高则电流越大。 完成后将开关s1断开,并合并开关s2,绝缘介质会被电流表进行短时间的短接,并产生负向反 化电流idepol,公式为: 其中,tc表示施加直流电压充电时间,在电力变压器绝缘介质被充分 化后, 电流将会与介质相应函数成正比相关,这样就可以利用电流变化来对固体绝缘介质受潮与老化情况进行判断,确定电力变压器固体绝缘剩余寿命。
随着电力变压器故障诊断技术的发展,人们越来越认识到,局部放电是电力变压器诸多有机绝缘材料故障和事故的根源,因而该技术得到了迅速发展,出现了多种测量方法和试验装置,亦有离线测量的。 电力变压器火花放电故障,发生火花放电时放电能量密度大于10―6c的数量级。悬浮电位引起火花放电。高压电力设备中某金属部件,由于结构上的原因,或运输过程和运行中造成接触不良而断开,处于高压与低压电 间并按其阻抗形成分压,而在这一金属部件上产生的对地电位称为悬浮电位。具有悬浮电位的物体附近的场强较集中,往往会逐渐烧坏周围固体介质或使之炭化,也会使绝缘油在悬浮电位作用下分解出大量特征气体,从而使绝缘油色谱分析结果超标。油中杂质引起火花放电。电力变压器发生火花放电故障的主要原因是油中杂质的影响。杂质由水分、纤维质(主要是受潮的纤维)等构成。火花放电的影响。一般来说,火花放电不致很快引起绝缘击穿,主要反映在油色普分析异常、局部放电量增加或轻瓦斯动作,比较容易被发现和处理,但对其发展程度应引起足够的认识和注意。
油浸式变压器 是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。油浸式变压器 由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。油浸式变压器 的品质好坏对声音的影响很大,因为油浸式变压器 的传输能量与铁芯、线圈密切关联,其传递速率对声音的影响起决定性作用。像ei型油浸式变压器 ,人们通常觉得它的中频比较厚,高频则比较纤细,为什么呢?因为它的传输速度相对比较慢。其次,即使是同样型号的铁芯如果你工艺处理不好,那品质差别也是很大的,其差别有时甚至高达百分之四五十。好的铁芯而同样的材料其热处理和线卷绕制工艺十分关键,良好的热处理只需很小的10ma激磁电流就能达到15000高斯,而不好的热处理则可能要50ma的激磁电流才能达到相应的15000高斯,这二者之间的悬殊差别是很大的。
由于500kv 是大型变压器,所以就更容易发作这种毛病。变压器铁芯多点接地毛病很容易呈现一种假象,那就是有时分变压器铁芯在碰到上夹件而形成多点接地毛病时,接地电流只存在于铁芯夹件的内部,而铁芯接地引出线中并没有电流流过。因而,变压器铁芯的外引接地套管的接地线上能否有电流经过能够用钳形电流表来检查。由于在普通状况下,变压器铁芯的接地电流都在ma 级别,小于,0.3a 的,但地线上毛病电流就有可能会到达17-25a ,铁芯主磁通四周会呈现匝内有环流流过的短路匝。所以只需丈量接地引线中有无电流,就能够判别出变压器铁芯多点接地毛病能否在变压器铁芯中呈现。要证明曾经扫除变压器铁芯多点接地毛病,需求用1000v 兆欧表丈量变压器铁芯绝缘电阻,绝缘电阻值到达正常值时就代表曾经扫除了。
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