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變壓器絕緣老化分析及預防措施

描述:

為了滿足正在進行的工作的需要,有必要分析變壓器的隔離和老化模塊,以應用預防方案。據對變壓器應用模塊的分析,可以知道,造成電源變壓器問題的許多原因是由于變壓器絕緣老......

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  為了滿足正在進行的工作的需要,有必要分析變壓器的隔離和老化模塊,以應用預防方案。據對變壓器應用模塊的分析,可以知道,造成電源變壓器問題的許多原因是由于變壓器絕緣老化,這不利于防止一系列的問題。壓器事故。需要應用變壓器故障預防模塊。系列絕緣測試可滿足進行中的工作的需要。電力系統當前的運行過程中,電力變壓器起著重要的模塊作用。過分析變壓器的安全性和可靠性,更有利于提高電網的安全性,從而解決了變壓器運行過程中的各種故障,從而解決了各種電源問題。絡問題。就需要分析變壓器絕緣老化模塊和解決變壓器故障的方法。
  就需要開發一系列的變壓器絕緣測試模塊,鑒于變壓器油色的差異,開發了不同的模塊來分析變壓器絕緣的老化程度。分析變壓器絕緣的過程中,變壓器繞組的主要絕緣包括很多步驟,即繞組與地的絕緣,繞組之間的絕緣形式電壓等級繞組之間絕緣的不同或相同。緣老化預防環節的分析更有利于變壓器主絕緣老化原理的分析和診斷。常,主絕緣的壽命受絕緣材料的影響,包括變壓器的損壞或直接故障,這與絕緣系統密切相關。于各種絕緣故障的普遍存在,這影響了變壓器的工作模塊,并導致各種事故問題。了滿足正在進行的工作的需要,有必要對絕緣系統進行合理的維護,以實現變壓器的穩定運行,這有利于提高變壓器的使用壽命。變壓器絕緣老化模塊的分析更有利于絕緣性能的分析。謂的電氣老化就是在電廠的影響下變壓器的老化。絕緣材料在室內和室外放電時,會發生一系列物理和化學反應。是固體絕緣材料在強電場下老化的一種形式。于固體絕緣材料不具有自恢復功能,因此電老化會對固體絕緣材料的破壞產生累積影響,這不可避免地會導致故障。分放電被認為是聚合物絕緣老化的主要原因。部放電有兩個條件:首先,繞組的相鄰匝之間的張力超過了初始放電張力;其次,相鄰匝之間存在氣隙和氣泡等缺陷。于氣體之間存在介電常數以及交變電場內部電場強度的影響,氣泡內部電場強度更大,但由于此模塊的影響,氣體的擊穿場強度與液體和固體的擊穿場強度明顯不同。泡中的放電非常容易,并且這些放電條件會繼續傳播,這將導致聚合物破裂和相關條件,最終將導致絕緣層破裂。介質的熱導率低,熱量就足夠了。后,大分子鏈可以被化學修飾,導致某些化學結構的破壞,甚至增加了聚合物電介質的電導率,最終使它完全失去了絕緣性能。溫度升高的影響,變壓器內部將發生嚴重的物理和化學反應,這將導致變壓器材料老化。種現象稱為熱老化,也就是說,溫度越高,絕緣層的老化程度越高,也就是說,其壽命越短。果溫度超過其絕緣材料的允許值,則會發生工作溫度差異。使溫度低于允許的工作溫度,絕緣性能也會長時間不可逆轉地變化,但不僅會降低啟動電壓,局部放電,而且還會顯著提高速度其他老化過程,例如臭氧氧化反應。格。
  他情況下的老化在絕緣老化模塊中,可以看出電氣老化和熱老化是導致變壓器絕緣老化的重要因素。且受絕緣材料和各種沖擊力的影響,很容易將變壓器絕緣問題擴展到電氣事故。維材料的機械強度的連續變化和纖維材料的機械強度的連續變化與變壓器的加熱密切相關。絕緣材料內部的濕度發生變化時,內部電阻值也會增加,并且在一定程度上降低了機械電阻。用電力變壓器浸在油中。們的主要絕緣材料是變壓器油紙和紙板,屬于A類紙絕緣材料,溫度上升極限為65°C。圈的最熱點被認為比其平均溫度高13°C,因此最熱點的溫度升高為65 13°C = 78°C。境溫度為20℃,線圈的最熱溫度為78 20℃= 98℃。于絕緣模塊的控制,它更有利于溫度控制,從而確保了其使用壽命的延長。需要增加溫度,縮短使用壽命并對其進行控制的操作。其溫度控制在一定范圍內,優化變壓器絕緣的壽命,電纜優化不同模塊的變壓器的壽命,并確保其工作溫度與模塊的協調和優化冷卻。要求優化變壓器的多樣化使用壽命。το是變壓器的正常壽命; τ是達到損壞壽命時的壽命。們可以看到,當溫度為98°C時,其相對壽命為1。果將其降低6°C,即它在92°C的溫度下工作,則持續時間為變壓器壽命加倍。則,過載工作溫度為6°C,并且變壓器的使用壽命。小1/2意味著變壓器絕緣老化,這與工作溫度有關。

變壓器絕緣老化分析及預防措施_no.216

  意冷卻的設計。過分析油浸紙的老化過程,可以知道,在上述條件的影響下,絕緣材料的拉伸強度將有顯著差異,并且材料的彈性也將發生變化。著。了優化變壓器的絕緣性能,有必要控制變壓器絕緣的機械電阻,以便有效地響應技術發展。需要控制絕緣材料的損耗并優化拉伸強度,以確保其滿足外部濕度,溫度需求等。中老化產物的影響變壓器油中的活性多過氧化氫的活性中間產物對固體絕緣具有很大的破壞作用。

變壓器絕緣老化分析及預防措施_no.74

  多組分過氧化氫分解后,形成了低分子量的酸,同時,低分子量的酸與金屬相互作用形成皂化化合物,從而加速了油和水的氧化。降低油性介質的性能。前所述,低分子量酸可以加速纖維素的水解,因此低分子量酸的生成速率可以用作石油對侵蝕作用的間接指標。體絕緣。過對變壓器絕緣和抗老化鏈路的分析,我們可以知道,由于線圈周圍油溫的影響,該溫度高于油溫。
  層的油。著冷卻系統的差異,其溫度差異也會有不同的變化。于使用了油循環變壓器,可以進一步改善測量研究。當前的盤管溫度監控模塊中,盤管的最高油溫低于40攝氏度,這表明可以控制油溫。

變壓器絕緣老化分析及預防措施_no.47

  前,在運行期間不直接監測線圈的溫度,因此由于這種類型的溫差定律而嚴格控制油溫是更有利的。前所述,變壓器的固體絕緣材料的老化和變壓器的油的劣化的原因基本相同,并且兩者經常相互制約并且相互影響。了更好地隔離變壓器,有必要提高變壓器油的電阻,油的老化和潮濕是確保電阻改善的必要條件。設計過程中,有必要分析機油的性能,這還必須考慮其他模塊的兼容性,分析機油在較高溫度下的降解并進行一系列的反作用。-dégradation。常,盤管周圍的油的溫度高于頂層的溫度。溫度差隨冷卻系統而變化。

變壓器絕緣老化分析及預防措施_no.210

  循環變壓器已加固。據一些測量結果,當線圈溫度的平均升高達到65°C時,許多變壓器的溫度升高到40℃以下,因此在運行過程中無法直接監視線圈溫度因此,在進行中,嚴格控制油的溫度是更有利的。于使用了抗氧化劑來穩定油的質量,因此更有利于提高變壓器的工作效率。就要求使用虹吸管,充分的氮氣保護和有效的膜保護措施,以確保變壓器的穩定運行并優化一系列絕緣監測,從而提高變壓器的運行安全性。
  壓器。須進行一系列絕緣監測工作,以確保進行一系列預防性工作。可以及時應對突然出現的變壓器絕緣問題和油溫變化,并且同時使用雷電保護。著變壓器測試技術的發展,近年來,已經進行了局部放電測試工作和色譜分析以驗證早期變壓器故障。
  本文轉載自
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