Как проверить трансформаторное масло?
Трансформаторное масло является критически важным компонентом в силовых трансформаторах, выполняя такие функции, как изоляция и охлаждение. Регулярные и надлежащие проверки трансформаторного масла необходимы для обеспечения надежной работы трансформаторов и общей стабильности электросети. Ниже приведены основные этапы и методы проверки трансформаторного масла.
Предварительная подготовка к осмотру
Прежде чем начать
insection, крайне важно обеспечить безопасность. Убедитесь, что трансформатор обесточен и изолирован в соответствии с правилами техники безопасности. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки. Кроме того, соберите необходимые инструменты и оборудование, такие как контейнеры для проб, наборы для тестирования и измерительные приборы.
Визуальный осмотр
Проверка уровня масла
Первым шагом визуального осмотра является проверка уровня масла. Большинство трансформаторов оснащены смотровым стеклом или указателем уровня масла. Уровень масла должен быть в пределах отмеченного диапазона на указателе. Уровень масла ниже нормы может указывать на утечку в баке трансформатора или арматуре. Это может быть вызвано поврежденной прокладкой, трещиной в баке или ослабленным соединением. Высокий уровень масла, с другой стороны, может быть признаком внутренних проблем, таких как чрезмерный нагрев, приводящий к расширению масла сверх нормальных пределов.Проверка цвета и четкости
Проверьте цвет и прозрачность масла. Свежее, чистое трансформаторное масло обычно имеет прозрачный или светло-желтый цвет. Если масло выглядит темным, мутным или имеет консистенцию, похожую на шлам, это может быть признаком неисправности. Потемнение масла может указывать на окисление, которое происходит, когда масло подвергается воздействию высоких температур или кислорода в течение длительного периода. Помутнение может быть результатом попадания влаги или наличия загрязняющих веществ. Образование шлама часто связано с распадом присадок к маслу и накоплением продуктов окисления.
Отбор проб и лабораторный анализ
Процедура отбора проб
Взятие репрезентативного образца трансформаторного масла является важной частью процесса проверки. Используйте чистый, одобренный контейнер для отбора проб для сбора масла. Точку отбора проб следует выбирать тщательно, чтобы она отражала общее состояние масла в трансформаторе. Например, образцы часто берутся со дна бака трансформатора, поскольку загрязняющие вещества и влага имеют тенденцию оседать там. Перед взятием проб очистите порт отбора проб, чтобы предотвратить попадание в пробу внешних загрязняющих веществ.
Испытание напряжения пробоя диэлектрика
Одним из важнейших лабораторных испытаний является испытание на пробивное напряжение диэлектрика. Это испытание измеряет способность масла выдерживать электрическое напряжение. К образцу масла прикладывается источник высокого напряжения, и регистрируется напряжение, при котором масло разрушается и проводит электричество. Более низкое пробивное напряжение диэлектрика по сравнению со спецификациями производителя или результатами предыдущих испытаний указывает на ухудшение изоляционных свойств масла. Это может быть вызвано влагой, загрязняющими веществами или разрушением молекулярной структуры масла из-за старения или перегрева.
Тест на кислотность
Со временем трансформаторное масло может стать кислым из-за окисления. Измерение кислотности масла, обычно выражаемое как кислотное число, помогает оценить его состояние. Увеличение кислотного числа указывает на то, что масло ухудшается. Кислое масло может разъедать внутренние компоненты трансформатора, такие как обмотки и металлический бак. Эта коррозия может привести к снижению электрических характеристик и, в тяжелых случаях, к отказу оборудования.
Анализ растворенных газов (DGA)
Анализ растворенных газов является мощным диагностическим инструментом. Он включает анализ типов и количества газов, растворенных в масле, таких как водород, метан, этилен и ацетилен. Различные типы неисправностей в трансформаторе, такие как перегрев обмоток, искрение или частичные разряды, создают определенные модели газов. Например, высокотемпературный перегрев может привести к образованию метана и этилена, в то время как искрение может генерировать ацетилен. Анализируя эти модели газов, техники могут определить потенциальные проблемы в трансформаторе и принять соответствующие профилактические меры.
Измерение содержания влаги
Влага в трансформаторном масле крайне нежелательна, поскольку она может значительно снизить диэлектрическую прочность масла. Существует несколько методов измерения содержания влаги. Одним из распространенных методов является использование влагомера, работающего по принципу емкости или импеданса. В трансформаторах, заполненных минеральным маслом, допустимое содержание влаги обычно составляет менее 30–50 ppm (частей на миллион). Для трансформаторных масел на основе эфиров допустимые пределы могут быть другими, обычно в диапазоне 50–100 ppm, в зависимости от типа эфира. Если измеренное содержание влаги превышает допустимый предел, может потребоваться высушить масло с помощью таких процессов, как вакуумная дегидратация.
Анализ количества и размера частиц
Наличие твердых частиц в трансформаторном масле также может повлиять на его производительность. Счетчики частиц могут использоваться для определения количества и распределения размеров частиц в образце масла. Крупные или большое количество частиц могут вызвать истирание внутренних компонентов трансформатора, таких как подшипники и движущиеся части системы охлаждения. Кроме того, частицы могут выступать в качестве мест возникновения электрического пробоя, что снижает общую надежность трансформатора. Если обнаружено значительное количество частиц, может потребоваться фильтрация для их удаления.
В заключение, проверка трансформаторного масла включает в себя комбинацию визуальных осмотров, отбора проб и лабораторных испытаний. Регулярно выполняя эти проверки и точно интерпретируя результаты, операторы энергосистемы могут обнаружить ранние признаки деградации масла и проблем с трансформатором, обеспечивая безопасную и эффективную работу трансформаторов.



 
                   
                  