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隨著變壓器運(yùn)行時間之延長,變壓器湖南陽光電子學(xué)校維修專家認(rèn)為:也許產(chǎn)生初期故障,油中某些可燃性氣體則是內(nèi)部故障之先兆,這些可燃?xì)怏w可降低變壓器油之閃點(diǎn),從而引起早期故障。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
變壓器油和纖維絕緣材料在運(yùn)行中受到水分、氧氣、熱量以及銅和鐵等材料催化作用之影響而老化和分解,產(chǎn)生之氣體大部分溶于油中,但產(chǎn)生氣體之速率是相當(dāng)緩慢之。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:當(dāng)變壓器內(nèi)部存在初期故障或形成新之故障條件時,其產(chǎn)氣速率和產(chǎn)氣量則十分明顯,絕大多數(shù)之初期缺陷都會出現(xiàn)早期跡象,因此,對變壓器產(chǎn)生氣體進(jìn)行適當(dāng)分析即能檢測出故障。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
1、變壓器油中之氣體類別
氣相色譜法正是對變壓器油中可燃性氣體進(jìn)行分析之 切實(shí)可行之方法,該方法括從油中脫氣和測量兩個過程。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:礦物油是由大約2871種液態(tài)碳?xì)浠衔锝M成之,通常只鑒別絕緣油中之氫氣(H2)、氧氣(O2)、氮?dú)?N2)、甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、乙烷(C2H6)、二氧化碳(CO2)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)9種氣體,將這些氣體從油中脫出并經(jīng)分析,證明它們之存在及含量,即可反映出產(chǎn)生這些氣體之故障類型和嚴(yán)重程度。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:油在正常老化過程產(chǎn)生之氣體主要是一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2),油絕緣中存在局部放電時(如油中氣泡擊穿),油裂解產(chǎn)生之氣體主要是氫氣(H2)和甲烷(CH4)。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:在故障溫度高于正常運(yùn)行溫度不多時,產(chǎn)生之氣體主要是甲烷(CH4),隨故障溫度之升高,乙烯(C2H2)和乙烷(C2H6)逐漸成為主要物征氣體;當(dāng)溫度高于1000℃時(如在電弧弧道溫度300℃以上),油裂解產(chǎn)生之氣體中含有較多之乙炔(C2H2),如果故障涉及到固體絕緣材料時,會產(chǎn)生較多之一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
2、如何判斷電氣設(shè)備之故障性質(zhì)
運(yùn)用五種特征氣體之三對比值判斷電氣設(shè)備之故障性質(zhì):
(1)C2H2/C2H4≤0.1 0.1<CH4/H2<1
C2H4/C2H6<1時,屬變壓器已正常老化。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(2)C2H2/C2H4≤0.1 CH4/H2<0.1
0.1<C2H4/C2H6<1時,屬低能量密度之局部放電,是含氣空腔中之放電,這種空腔是由于不完全浸漬、氣體飽和或高濕度等原因造成之。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(3)0.1<C2H2/C2H4<1 CH4/H2<0.1
0.1<C2H4/C2H6<1時,屬高能量密度之局部放電(除含氣空腔之放電),導(dǎo)致固體絕緣之放電痕跡。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(4)1<C2H2/C2H4<3 0.1<CH4/H2<1
C2H4/C2H6>3時,有工頻續(xù)流之放電、線圈、線餅、線匝之間或線圈對地之間油之電弧擊穿。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(5)C2H2/C2H4≈3 0.1<CH4/H2<1
C2H4/C2H6≈3時,屬低能量之放電,隨著火花放電強(qiáng)度之增長,特征氣體之比值逐漸增加到3,故障湖南陽光電子學(xué)校維修專家認(rèn)為:也許是懸浮電位體之連續(xù)火花放電或固體材料之間油之擊穿。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(6)C2H2/C2H4≤0.1 0.1<CH4/H2<1
1<C2H4/C2H6<3時,屬低于150℃之熱故障,氣體主要來自固體絕緣材料之分解,通常是有絕緣層之導(dǎo)線過熱。陽光電子學(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(7)C2H2/C2H4≤0.1 1<CH4/H2<3
C2H4/C2H6<1時,屬300℃以下之低溫?zé)峁收稀j柟怆娮訉W(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(8)C2H2/C2H4≤0.1 1<CH4/H2<3
1<C2H4/C2H6<3時,屬300~700℃之中溫?zé)峁收稀j柟怆娮訉W(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
(9)C2H2/C2H4≤0.1 1<CH4/H2<3
C2H4/C2H6>3時,屬高于700℃之高溫?zé)峁收稀j柟怆娮訉W(xué)校維修專家分析認(rèn)為:
造成(7)、(8)、(9)之主要原因是由于磁通集中引起之鐵芯局部過熱,在實(shí)際
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