变压器中油纸间达到水分分配平衡
变压器在经过一定时间的稳定运行温度的状态下,油纸达到水分分配平衡时,可以通过油中含水量的测定值,利用油纸水分平衡特征曲线来评估绝缘纸中的含水量。这是一种间接评估固体绝缘含水量的方法,其优点是不需设备停电,也不增加任何试验操作即可进行评估,但其准备性主要决定于平衡状态的确定。
应用平衡特性曲线时应该慎重,首先必须了解影响油纸水分平衡的诸多因素。
(1) 变压器运行温度的影响。这是影响油纸水分平衡的关键,即使每天昼夜环境温度和周期性的负荷涨落也都可能造成影响,因此维持变压器运行温度的稳定对建立油纸水分平衡是十分重要的。
(2) 达到平衡需要很长的时间,有的甚至需要数月。但是,随着时间的延长,油纸水分的相对变化越来越小。
(3) 变压器密封状况和固体绝缘老化生成水分的影响。实际上没有不受潮气的密封设备,潮气对平衡的影响是不言而喻的。从老化角度来分析,变压器一开始运行就会因为老化而生成水分,只不过在不同运行时间段分解生成水的速度不同而已。
(4) 变压器运行中比停止运行时达到平衡状态快些,因为运行时热动力和强迫油循环可以加速平衡,而停运时温度较低,建立油纸水分平衡更为困难。
(5) 新安装变压器的油纸水分易于建立平衡,因为新设备油纸均处于较干燥的状态。发电变压器比输电变压器油中含水量随季节变化的规律明显些,容易达到平衡状态,因为发电变压器负荷和温度较为稳定。








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变压油在热应力和电应力的作用下,变压器运行中油/纸绝缘材料会逐渐老化裂解,其产物中有CO2、CO及少量的各种低分子烃类气体。若设备存在早期过热或放电性故障时,各种气体特别是烃类气体的生成量将会显著增大,且大部溶于油中。随着故障的发展,产气量大于溶解量时,便会有一部分气体以游离气体的形态释放出来
1) 局部过热故障。一般热点温度300-700K,高达1100-1200K。温度低端主要是绝缘油氧化产物——CO2,其次为少许H2;温度高是油裂解,700K时主要产生CH4和C2H4等,在1100K时,变压器油,C2H4几乎是独有产物,热点温度进一步升高时,还会产生少量D2H2。
(2) 电弧放电故障。电弧放电会产生高达1300-1600K的温度,万宁长城25变压器油,在温度低端,故障能量主要消耗在电极材料上,转移到油中的能量甚少。但是在温度高,油中占据大量的能量,随着电弧强度的增加,油分子断裂,且一般系端部断裂,产生大量C2H2和H2。
(3) 局部放电故障。局部放电产生热量很小,主要是电子轰击,其数量甚至不足leV,主要分解产物是H2和少量的CH4.



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