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文档简介

变压器油检测变压器油检测周期

变压器油检测一:变压器油检验周期及处理的规定

(1)验收新油或对运行中的变压器油有怀疑,以及变压器油再生处理之后,都应对变压器油进行全面检验与分析,其物理和化学试验的分析项目按国家标准。油样采集后,可以先进行外观检查,以初步推断油质的好坏。

(2)运行中的变压器油或备用中的变压器油,应按下列期限进行试验:

①电压35kV以下的变压器,每3年至少对油进行一次简化试验;变压器大修后,也应对油进行简化试验。对充油最少的小型变压器或套管,可用更换油的方法替代简化试验。油的粘度与凝固点测定,可依据需要支配。

②在前后两次简化试验之间,至少应对该油进行一次耐压试验。

(3)新油和运行中的油,其质址检验按国家标准,若不符合标准时,则应进行过滤或再生处理。

(4)当闪点燃点较上次试验值降低5℃以上时,或油中发觉游离碳时,即表明变压器内部有故障,应进行变压器的内部检查;变压器有时使用闪燃点低的油,如油的闪燃点不低于125℃且不变化时,则允许使用,但此时变压器的顶层油温不得超过85℃。

(5)变压器油的电气绝缘强度降低到接近运行中油的标准时,以及油中发觉机械混合物油泥时,应进行过滤或分别处理。油经过处理后在使用过程中连续发觉油泥时,必需更换,同时应将变压器内部的油泥彻底清除。

(6)运行中变压器油的酸碱反应呈中性。当发觉有酸或碱性反应时,应进行再生处理。

变压器油检测二:变压器油故障的在线检测与诊断

前言

大型变压器通常使用的是油纸绝缘体结构,属于油浸式变压器。它能够发挥绝缘和冷却的作用。在其正常运行过程中,受到电、热的影响,变压器油会渐渐的老化,同时分解出一些低分子气体,当变压器潜存故障的时候,低分子气体就会很快的形成,这个时候运用在线检查技术对油当中的气体进行定量分析,是特别有必要的。事实说明,这是一种极为有效的检查诊断方式。当下对于电力变压器故障诊断中在线检查技术是最为便捷和常用的使用方法,它在很大程度上提升了绝缘诊断效能及精准性,与此同时能够节约大量人物力的消耗,保障电力系统能够正常运行。因此,在线检查是一项特殊关键性的项目,它能够在故障发生之前向有关工作人员发出提示信息,保证了电网的平安正常使用。

1.变压器油质劣化缘由及解决方法

1.1变压器油劣化缘由

(1)设备条件。由于变压器设备设计制造使用的是小间隙,在工作过程中简单有热点的消失,这种状况会使得固体绝缘材料和油的老化速度加快。为此,设备设计和使用的绝缘材料对油的使用期限有着肯定程度的影响。

(2)运行条件。变压器属于充油电气设施,这种油品通常都会有肯定的氧化性能,假如消失超负荷运转的状况或有过热状况的消失,那么油温就会不断的上升,消失油老化的状况。

(3)污染问题。在设备当中放入新油的时候,是需要经过真空精密过滤、脱水、进行杂质的祛除。在这个过程当中不行避开的就会对外界客观环境造成肯定的污染。

(4)运行中维护。由于目前许多的变压器不是完全封闭式的,这就会造成在呼吸器中的干燥剂发挥不了其应有的作用时,把潮气带进油中,又因没有准时的补充,就会造成油消失变质、老化的现象。

1.2解决方法

无论是哪种缘由造成变压器优质劣化的状况,归根结底是由主观能动性强的人所造成

的。所以,唯有充分的了解油质对设备及经济运行的关键性作用,增加责任心才能够避开问题的消失,消失问题后能够准时有效的进行处理。

针对上述变压器油质劣化的状况,本人提出一些自己的解决方法:

(1)乐观推广运用新技术,转变变压器因封闭不紧密消失的漏油现象;

(2)加强管理,完善油务监管体制;

(3)有效发挥油处理设备的作用;

(4)完善新油的入库检验制度和变压器油的保管、发放规定;

(5)加强变压器油务的监管。

2.故障在线检查与诊断

在线检查技术当中,是通过传感器搜集各方面的信息,通过信息转换、处理之后,进行数据的处理和分析,具体分析所输出的结果,假如有特别状况的消失可以对其进行对应性的处理。

2.1在线检查的原理与方法

2.1.1油气分别单元

油气分别单元包含了:聚四氟乙烯薄膜、脱气的气室、铜管、三向阀、干燥过滤器、温度掌握室、电化学检查器、空气泵设备。

2.1.2气体检查单元

气体检查单元包含了:分别混合气体的气体离柱及检查气体的传感器,掌握气体分别柱工作温度的恒温箱、载气、继电器自动掌握以及帮助电路设备。

2.1.3微机掌握及诊断单元

微机掌握及诊断单元通常是由主板、接口板、电源部分以及打印输出、显示输出构成。

因外界环境因素与人工取样过程中所使用的方式都会对最终的结果造成很大的影响,可能会产生相差很大的数据报告,为此就需要利用预防性方法及离线与在线检查进行对比,以此使得在线检查更为真实牢靠。

3.故障检查技术的进展走向

3.1基于网络电力设备故障集散检查与诊断系统

电力体系渐渐的区域简单化使得电力设备平安性能的掌控面临着一些全新的问题。完善的诊断体系往往都是由几个部分组合而成的,体系分块、分层的特征就需要在进行检查的时候多方面都要兼顾到。之前设备检查大多数运用的局部检查、局部故障诊断,仅仅是对某一重要性的方面进行检查与诊断,这就会消失一些次要部位检查、诊断所忽视的现象。

伴随着社会网络科学技术的迅猛进展与进步,明显之前传统的故障检查与诊断方式远远不能够适用于当下的需求。较为突出的问题是:传统的故障检查与诊断方式会导致在线检查产生重复性;各个检查信息相分别,局部检查与诊断会诱使设备中其他没有检查到的部位有故障消失的危急。所以对变压器设备进行全方位的检查与诊断对于变电站、特殊是整个空间内的电力系统是特别重要的。这种有效运用网络电力设备故障集散检查与诊断系统具备牢靠性、集散检查诊断系统的特征可以形成分布式的检查网络系统,对设备中的各个方面进行分布式检查,各个方面检查诊断的结果数据同时输送到诊断中心,然后对全部数据信号进行处理、诊断。这种开放式结构使得各部分检查点在能够统一进行管理的条件下,提升了故障的确诊概率。在我国基于网络的集散检查诊断系统起步比国外发达国家要晚一些,为此这种检查诊断系统目前仍旧处于进展中阶段。杨叔子教授1997年明确的指出,集散检查诊断系统理念、蒋东翔在他的学位论文当中呈现出这一思想,同时在故障诊断当中采纳了模糊识别和基于规章推理两种策略已达到提升确诊概率的目的,这种思想其实本质上就是开展诊断集成,同样这正是集散检查诊断系统的关键性方面。

集散检查诊断系统的最终目标是极为深远和有意义的。从企业经管方面来分析,集散检查诊断系统属于设备管理体系的一个重要性组成部分,伴随着检查诊断系统渐渐向生产系统的介入,企业MIS系统就会获得肯定程度的完善,渐渐的集散型检查诊断系统将成为企业MIS系统的一个关键性构成单元。

3.2数据挖掘技术的运用

专业学问及专业技术工的丰富阅历是变压器故障诊断产生的基础性因素,专业学问为诊断供应了推断性依据,但是其中也存在一些有待完善的问题:

变压器设备故障问题的产生是较为简单的,为此,专业学问中不行避开的会有一些没有提到的问题或者存在小小的偏差;

2)随着专业学问的不断吸取运用,学问的有效性就会渐渐的减弱,工程师能不能从专业学问中找到可以利用的学问就变成需要解决的问题。同时将原有的专业学问以数据的形式储存入计算机中成为一个难点性问题。

3)各种类型的变压器特点不同,通常的学问不能够完全运用在不同类型的变压器当中,否则将会变得不合理。所以,在进行故障诊断的时候怎样猎取合适的专业学问成为目前需要不断探究和讨论的课题。

数据挖掘技术是一种极为重要性的方式。数据挖掘是学问与数字的有效结合,一般被叫做数据库的学问发觉。这是一个从数据库中将那些隐蔽的、未知的、潜在信息挖掘出来的过程,被挖掘出来的学问信息可以运用于学问管理、决策支持、过程掌控及许多方面。在进行变压器诊断工作当中,可以猎取大量的变压器状况数据及故障样本,运用数据挖掘技术把有关数据中所隐蔽的学问抓取出来,运用反馈信息故障诊断当中,将会在很大程度上提升诊断确诊概率。数据挖掘技术不仅仅能够使得企业进行有效的诊断,同时会使得各种类型的变压器故障诊断分类别开展。为此在变压器故障诊断中奇妙的使用数据挖掘技术必将成为将来空间中的关键性探究方向。

维克森(北京)科技有限公司最新研制推出的工业设备润滑油在线监测系统,具有实时监测、无需取样的性能特点,即完成一次在线监测一般只需要几分钟到几非常钟的时间,结果自动进入数据库;并可以直接对回油管或油箱中的油液进行分析,避开了取样不具有代表性和二次污染等问题,也同时解决了难取样系统的困扰,以及取样的人工成本。

变压器油检测三:运行中变压器油的监测周期和质量标准

新变压器在充入变压器油后,由于油与固体绝缘材料和结构材料相接触中会溶入杂质(如有机极性物质、固体颗粒杂质、纤维等),通电后油温上升,油质劣化,它与未使用过变压器油质量有较大差别。应按GB7595-87标准监测。见下表:

表—运行中变压器油质量标准及检验周期试验项目

设备电压等级KV

质量标准

检验周期

试验方法

外观

各电压等级

透亮     无杂质和悬浮物

每年至少一次

外观目测

酸值,mgKOH/g

各电压等级

≤0.1

每年一次

GB/T264

闪点(闭口),℃

各电压等级

不比新油原始值低10℃

必要时

GB/T261

水分,mg/kg

330~500及以上

≤20

每年一次或结合色谱分析时测定

GB/T7600

220

≤30

110及以下

≤40

界面张力,(25℃)mN/m

各电压等级

≥19

必要时

GB/T6541

介质损耗因数(90℃)

500及以上

≤0.020

每年一次

GB/T5654

330及以下

≤0.040

击穿电压,KV

500及以上

≥50

每年一次

GB/T6541

330-220

≥40

每年一次

GB/T5654

220以下

≥35

每年一次

GB/T507

体积电阻率(90℃),Ωcm

500及以上

≥1×1010

每年一次或必要时

GB/T5624

或DL/T421

330及以下

≥5×109

油中含气量,%(V/V)

330~500

≤3

每年一次

DL/T423或DL/T450

油泥和沉淀物,%(m/m)

各电压等级

≤0.02

必要时

GB/T511

从上表可知,对于运行中的变压器油

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