220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理_第1页
220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理_第2页
220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理_第3页
220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理_第4页
220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理220KV主变穿墙套管油色谱氢气超标分析及处理上海上电电力工程有限公司外一工程部陈毅峰摘要外高桥一厂1机组主变220KV穿墙套管为CRW2-220/1250-4由西安高压电瓷厂1993-1995年生产,1994-1996年投运至今.近年来,穿墙套管油中氢含量上升明显,更加是1主变220KVC相穿墙套管氢含量达成71010-6,除油中的氢含量超标外,其它特征气体都很少或为零,且水分含量也均在合格范围内,为保证设备的安好运行,务必查明理由结合检修消释此缺陷,以防故障扩大,影响设备正常投运。

关键词氢气跟踪试验换油抽真空1.设备简介1机组主变220KV穿墙套管为1机主变与220KV升压站的重要连接部件,一旦由于穿墙套管的缺陷长期未解决,造成扩大事故,后果将不堪设想。此穿墙套管为单纯的氢气超标,且水分含量也均在合格范围内,故可摈弃油中的氢气是由于水分电解或设备内部故障所产生。

2.缺陷分析2.1近期的油质气相色谱试验报告表11主变穿墙套管C相油质气相色谱试验报告采样日期设备名称氢甲烷乙烷乙烯乙炔总烃一氧化碳二氧化碳水2022.4.111主变穿墙套管C相6836.23.120.5029.87911044112022.6.241主变穿墙套管C相7106.32.621.10308351075102.2油中氢气的来源互感器油中最有可能产生氢气的途径有三条,分述如下2.2.1水分的电解及与铁的化学回响一般说来,当油中存在水分时,在电场的作用下,水分将发生电解产生氢气水分也可与铁发生回响放出氢气3H2O2Fe→3H2Fe2O3但是,由于穿墙套管内部一般都保持微正压状态,而且设备密封性能优良,很少有可能内部受潮。同时,由数据可见,油中氢气含量与油中含水量并无直接关系,因此可以认为套管油中氢气含量偏高,不太可能是由于受潮而引起的。

2.2.2烷烃的裂化回响变压器油主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成,其中烷烃的热稳定性最差。这些有机物在高温下会发生裂化。在裂化过程中,主要是由大分子烷烃转变成小分子烷烃、不饱和烃烯烃和炔烃及氢。用气相色谱分析法检测充油设备内部故障的诊断原理即是以此为依据。由于当设备内部存在故障引起过热或高温而发生裂化回响时,与不同的故障温度相对应,必然会伴随一些气态烃的产生,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,而才能例的油中只有氢气含量高,其它特征气体很低,由此可以断定,不成能是由设备内部故障所引起的。

2.2.3环己烷的脱氢回响环己烷是石油也是变压器油的主要成份之一。环烷烃中有一种环己烷,它在石油中的含量约为0.5-1,其沸点为80.8℃,密度为0.78g/cm3。在炼油过程中,由于工艺条件的限制,难免要在变压器油的馏分中残留下少量的轻质馏分,其中也可包括环己烷。这样,在某些条件如催化剂,温度等下,就可能因它发生脱氢回响芳构化而产生氢。

常用的催化剂往往也是加氢催化剂,故催化回响常是一平衡体系。正方向是吸热回响,逆方向是放热回响。在常温下并有较多氢气存在时,平衡向左移动,有利于环己烷的生成;

温度提高,同时体系中没有或只有少许氢气时,平衡向右移动,有利于氢和苯的生成。

在正回响中,1mol环己烷可生成3mol氢气。1mol氢气在标准状态下的体积是22.4L,1mol环己烷的体积为1mol环己烷重量/环己烷密度环己烷分子量/环己烷密度84/0.78108Ml0.108L生成物氢与回响物环己烷的体积之比为22.43/0.108622即当油中含有百万分之一的环己烷并加入脱氢回响时,就可产生62210-4的氢气。可见,假设这一回响能在穿墙套管油中发生,只要油中存在极少的环己烷,就可能展现氢浓度高的现象。

综上所述,穿墙套管中单纯产生较高氢气的现象与环己烷的脱氢回响最为吻合。而且,这个回响在运行的穿墙套管中也确是有条件发生,这是由于,穿墙套管的构件中有不锈钢合金部件,合金中镍是一种出名的加氢和脱氢催化剂。在环己烷脱氢制苯回响中,镍具有双向催化功能,在正逆两个方向的回响中它都能起催化作用。

穿墙套管油中氢浓度的增高过程可以设想如下在设备投运初期,油中有较多的环己烷,没有或只有少量的氢,在电场和镍的催化作用下,这时的脱氢回响速度大于加氢回响速度,氢浓度增高。经较长的运行时间后,正逆回响的速度逐步接近,结果达成了平衡,此时油中氢气浓度升至最大值。

3.处理方法3.1跟踪试验对油中展现的单纯氢气超标而水分含量又在合格范围内的处境,可举行一段时间的跟踪试验。跟踪试验工程应为色谱分析和微水分析。因设备内部并无故障,故不应归入有绝缘缺陷之列。

3.2换油更换穿墙套管油这一处理方法的优点是简朴,但如更换后的油中含有较多的环己烷,尽管当时油中氢浓度很低,但随着穿墙套管的投入运行,油中的脱氢回响不断举行,氢气浓度将逐步还会上升。套管如需要换新油(油质符合GB766587标准耐压50kV,介质损率耗≤0.5,微水≯15ppm)时,把套管内部的油放净;关闭进油阀,开启真空泵抽真空,启动真空滤油机投入两组加热器把油加热至60℃,真空表指示达成133Pa时拧开进油阀,注满油为止,真空泵连续再抽lh真空,而后关闭真空阀门,中断真空泵;拧下进油嘴把油放净。第一次冲洗完毕后,用一致的方法再冲洗一次。套管二次冲洗后,关闭进油阀,开启真空泵在真空度达成133Pa时,再持续抽4h。开启真空滤油机,投入加热器把油加热至60℃,拧开进油阀注入套管1/3油量,关闭进油阀,真空泵再抽2h,再注1/3油量,今后用一致方法,又注1/3油量分三次注油是制止套管内死角处存有气体当注至小油箱的油位线时,关闭进油阀,再抽4H真空可。

时间标准按照表1。

表1抽真空时的时间要求3.3真空脱气即是利用设备停电检修期间,从穿墙套管的放油阀充入枯燥的氮气压力为0.4Mpa,由于穿墙套管的上部有确定的空间,这样,当氮气穿过油向上运动时便呈现一类似“水开沸腾“的现象,加速油中的气体主要是氢气从油内部跑出,然后,再将真空橡胶管接到穿墙套管的加油阀上,用真空泵抽真空数小时即可。为此所用的设备和连接方法见附图。

3.4套管运行前要按照以下程序举行预防性试验套管的试验工程和要求序号项目要求1主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻1)主绝缘的绝缘电阻不应低于10000MΩ2)末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ2主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量20℃时的tgδ()值比应大于下表数值油纸电容型0.82)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ,应测量末屏对地的tgδ,其值不大于23)电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的区别超出5时,应查明理由3油中溶解气体色谱分析油中溶解气体组合含量(体积分数)超出以下任一值时应引起留神H250010-6CH410010-6C2H2210-6(110

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论