• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hvad er formålet med at fyldt højspændingskondensatorer med olie?

Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Formål med oliefyldning i højspændingskondensatorer

At fyldes højspændingskondensatorer med isolerende olie (ofte omtalt som impregnation eller fyldning med isolerende olie) har flere vigtige funktioner i kraftsystemer. Nedenfor er de primære roller og fordele ved oliefyldning:

1. Forbedret isoleringsydeevne

  • Øget dielektrisk styrke: Isolerende olie har en høj dielektrisk styrke, der effektivt forebygger koncentration af elektriske felt og partielle udladninger i kondensatoren. Dette forbedrer den samlede isoleringsniveau og reducerer risikoen for elektrisk nedbrydning.

  • Eliminering af luftgaber: Oljen fyller mikroskopiske huller i kondensatoren, hvilket fordrænger luft og andre gasser. Dette forhindrer fugt og forurening fra at forårsage partielle udladninger eller buefænomener.

2. Varmeafledning og køling

  • Termisk ledningsevne: Isolerende olie har en fremragende termisk ledningsevne, der effektivt overfører varme, der dannes indeni kondensatoren, til yderskal og derefter til omgivelserne. Dette hjælper med at opretholde kondensatorens driftstemperatur inden for sikre grænser, hvilket forlænger dens levetid.

  • Jævn temperaturfordeling: Flydigheden af oljen sikrer, at varmen er jævnt fordelt i hele kondensatoren, hvilket forhindrer lokale varmepunkter, der kunne føre til overophedning og ustabilitet.

3. Undertrykkelse af partielle udladninger

  • Nedsat risiko for partielle udladninger: Isolerende olje undertrykker partielle udladninger i kondensatoren. Partielle udladninger kan over tid nedbryde isoleringsmateriale, hvilket sidst på skibet fører til kondensatornedbrydning. Tilstedeværelsen af olje reducerer denne risiko, hvilket forlænger kondensatorens driftslevetid.

  • Energiabsorption: Selv hvis partielle udladninger forekommer, kan isolerende olje absorbere nogle af udladningsenergien, hvilket minimaliserer skader på kondensatorens isoleringsmateriale.

4. Beskyttelse mod fugt og korrosion

  • Forebyggelse af fugtintrængen: Isolerende olje forebygger effektivt, at fugt trænger ind i kondensatoren, hvilket undgår nedbrydning af isolation og korrosionsproblemer, der skyldes fugt.

  • Beskyttelse af metaldele: Oljelag dækker interne metaldel, hvilket beskytter dem mod oxidation og korrosion, især i fugtige eller hårde miljøer, hvilket forlænger kondensatorens servicelevetid.

5. Forbedret mekanisk stabilitet

Støttefunktion: Isolerende olje giver mekanisk støtte indeni kondensatoren, hvilket reducerer vibration og forskydning af interne komponenter. Dette er særligt vigtigt under høj spænding og høj strøm, hvor det hjælper med at opretholde kondensatorens strukturelle integritet.

6. Udsat aldring

Langsomere nedbrydning af isoleringsmateriale: Isolerende olje forsinkes nedbrydningen af kondensatorens interne isoleringsmaterialer, hvilket forhindrer ydeevnenedgang pga. langvarig brug. Kemisk stabiliteten af oljen sikrer, at den beholder sine egenskaber over lange perioder, hvilket forlænger kondensatorens samlede levetid.

7. Forenklet vedligeholdelse og kontrol

Visuel overvågning: I nogle tilfælde kan ændringer i farve eller kvalitet af isolerende olje tjene som indikatorer for interne fejl i kondensatoren. For eksempel kan optræden af bobler, mærkede farver eller urenheder i oljen signalere partielle udladninger eller andre problemer, hvilket gør det muligt at opdage og vedligeholde disse problemstillinger i tide.

Oversigt

Det primære formål med at fyldes højspændingskondensatorer med isolerende olie er at forbedre isoleringsydeevne, forbedre varmeafledning, undertrykke partielle udladninger, beskytte mod fugt og korrosion, og forlænge kondensatorens levetid. Den korrekte valg og vedligeholdelse af isolerende olje er afgørende for at sikre sikker og pålidelig drift af kondensatorer. Almindelige typer af isolerende oljer, der anvendes, inkluderer mineralolie og syntetiske esterbaserede oljer, med den specifikke valg afhængig af kondensatorens driftsbetingelser og krav.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Hvorfor skal en transformatorkern kun jordes ved ét punkt? Er ikke fler-punkt jordning mere pålidelig?
Hvorfor skal transformatorens kerne være jordet?Under drift er transformatorens kerne sammen med de metalstrukturer, dele og komponenter, der fastholder kernen og vindingerne, alle placeret i et stærkt elektrisk felt. Under indflydelse af dette elektriske felt opnår de en relativt høj potentiel i forhold til jorden. Hvis kernen ikke er jordet, vil der være et potentiaforskell mellem kernen og de jordede klamper, strukturer og tank, hvilket kan føre til intermittente udladninger.Desuden omgiver e
01/29/2026
Forståelse af transformer neutralt jordforbindelse
I. Hvad er et neutralpunkt?I transformatorer og generatorer er det neutrale punkt et specifikt punkt i vindingen, hvor den absolutte spænding mellem dette punkt og hvert eksternt terminal er ens. I nedenstående diagram repræsenterer punktOdet neutrale punkt.II. Hvorfor skal det neutrale punkt jordes?Den elektriske forbindelsesmetode mellem det neutrale punkt og jorden i en tre-fase AC strømsystem kaldes forneutral jordningsmetode. Denne jordningsmetode påvirker direkte:Sikkerheden, pålidelighede
01/29/2026
Spændingsforvrængning: Jordsammenbrud, Åben Ledning eller Resonans?
Enfasegrunding, ledningsskade (åben fase) og resonans kan alle forårsage ubalance i tre-fase spænding. Det er afgørende at kunne skelne korrekt mellem dem for hurtig fejlfinding.EnfasegrundingSelvom enfasegrunding forårsager ubalance i tre-fase spænding, forbliver spændingen mellem lederne uændret. Den kan deles ind i to typer: metallisk grunding og ikke-metallisk grunding. Ved metallisk grunding falder den defekte fases spænding til nul, mens de to andre fasespændinger stiger med en faktor på √
11/08/2025
Sammensætning og arbejdsmåde af solcelleanlæg
Sammensætning og arbejdsgang af fotovoltaiske (PV) strømforsyningsanlægEt fotovoltaisk (PV) strømforsyningsanlæg består primært af PV-moduler, en styreenhed, en inverter, batterier og andre tilbehør (batterier er ikke nødvendige for netforbundne systemer). Baseret på, om det afhænger af det offentlige elektricitetsnet, deles PV-systemer ind i netfrafkoblede og netforbundne typer. Netfrafkoblede systemer fungerer uafhængigt uden at afhænge af det offentlige elektricitetsnet. De er udstyret med en
10/09/2025
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning