變壓器中油紙間達到水分分配平衡
變壓器在經過一定時間的穩定運行溫度的狀態下,油紙達到水分分配平衡時,可以通過油中含水量的測定值,利用油紙水分平衡特征曲線來評估絕緣紙中的含水量。這是一種間接評估固體絕緣含水量的方法,其優點是不需設備停電,也不增加任何試驗操作即可進行評估,但其準備性主要決定于平衡狀態的確定。
應用平衡特性曲線時應該慎重,首先必須了解影響油紙水分平衡的諸多因素。
1 變壓器運行溫度的影響。這是影響油紙水分平衡的關鍵,即使每天晝夜環境溫度和周期性的負荷漲落也都可能造成影響,因此維持變壓器運行溫度的穩定對建立油紙水分平衡是十分重要的。
2 達到平衡需要很長的時間,有的甚至需要數月。但是,隨著時間的延長,油紙水分的相對變化越來越小。
3 變壓器密封狀況和固體絕緣老化生成水分的影響。實際上沒有不受潮氣的密封設備,潮氣對平衡的影響是-的。從老化角度來分析,變壓器一開始運行就會因為老化而生成水分,只不過在不同運行時間段分解生成水的速度不同而已。
4 變壓器運行中比停止運行時達到平衡狀態快些,因為運行時熱動力和-油循環可以加速平衡,而停運時溫度較低,建立油紙水分平衡更為困難。
5 新安裝變壓器的油紙水分易于建立平衡,因為新設備油紙均處于較干燥的狀態。發電變壓器比輸電變壓器油中含水量隨季節變化的規律明顯些,容易達到平衡狀態,因為發電變壓器負荷和溫度較為穩定。
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1 取油樣分析油中含水量時,必須記錄取樣時變壓器的運行溫度,并應力求在這一溫度下及時進行油中含水量分析,否則應用平衡曲線會引起較大的誤差。
2 在變壓器處于低溫低于30℃時,應用平衡特征曲線誤差較大。這是因為溫度太低時,油紙水分不易達到真正的平衡所致。因此,一般應在變壓器油溫度較高時取油樣分析油中含水量。
3 油紙水分平衡有一個較長的過程,溫度變化時,紙中含水量不可能立即變化。因此,不能根據油中含水量實測值簡單地應用平衡曲線獲得紙中含水量。這里舉出一個錯誤應用的例子:某變壓器油重40t,變壓器油,紙重約5.8t,在80℃實測油中含水量為40ul/l時,按平衡曲線查得紙中水分為1.5%,而當溫度降低至20℃時,瓊海市長城多種型變壓器油,油中含水量降至10ul/l,則油中釋出30ul/l的水分,即使這些水分全部被紙吸收,紙的含水量也只增加0.021%,即20℃時,瓊海市長城變壓器油-,紙中水分為只有1.521%。但按平衡曲線查得,在20℃油中水分為10ul/l時,紙中水分應為4%,顯然這是不能的。其原因是無論在80℃或溫度降至20℃時,兩次應用曲線都是在油紙水分均尚未達到平衡所致。
當沒有把握確認是否真正達到平衡狀態時,可以利用油紙水分平衡特征曲線來估計變壓器運行溫度變化時,油中含水量變化的可能范圍,然后利用固體絕緣的含水量。例如,30℃時實際油中含水量為7ul/l,假定油紙水分已處于平衡狀態,則由平衡特征曲線得到紙中水分應為2.5%。當溫度升至60℃時,紙中應析出水分而降至2.5%以下,即使紙中含水量還未來得及析出而仍為2.5%,則油中含水量應為30ul/l。所以紙中水分為2.5%時,在30—60℃的溫度之間,油中水分應在7—30ul/l之間變化。因此,在不同溫度下,反復測出油中的含水量的變化區間,可以估計紙中含水量,然后還可以推斷在某一溫度下,符合這一紙中含水量的油中水分的正常值,以利監視變壓器運行中油是否受到潮氣的污染。
平衡特征曲線的另一重要應用是預測變壓器退出運行時油中形成懸浮水的可能性。例如70℃時油中含水量為10ul/l,瓊海市長城電氣絕緣變壓器油,若達到平衡時,紙中水分應達1%。變壓器在20℃環境溫度下停止運行,這時紙中水分還不會立即變化,仍在1%的水平保持相當時間。理論上達到平衡時,在20℃油中水分含量要變化1ul/l,但也不會立即變化,10ul/l的水分可能也在油中停留一段時間。由于油在20℃的溶解度-為50ul/l,因此不存在過飽和的危險。但是,如果在70℃時油中含水量為25ul/l,變壓器在冬天0℃時停止運行。因為0℃時油的溶解度-是20ul/l,若多余的水分沒進入紙中,則可能形成過飽和而出現懸浮水。水是強極性物質,變壓器重新運行后,懸浮水珠就會向高場強區域運動,造成潛在的危險。
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