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


Hvad er formålet med at fyldt højspændingskondensatorer med olie?

Encyclopedia
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
Sammensætning og arbejdsmåde af solcelleanlæg
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
Encyclopedia
10/09/2025
Hvordan vedligeholde en PV-anlæg? State Grid besvarer 8 almindelige O&M spørgsmål (2)
Hvordan vedligeholde en PV-anlæg? State Grid besvarer 8 almindelige O&M spørgsmål (2)
1. På en skærende solrig dag, skal beskadigede sårbar komponenter erstattes med det samme?Det anbefales ikke at erstatte straks. Hvis erstatning er nødvendig, bør det gøres tidligt om morgenen eller sent om eftermiddagen. Du bør kontakte drifts- og vedligeholdelsespersonale (O&M) på kraftværket hurtigt, og have professionelle medarbejdere til at gå til stedet for erstatning.2. For at forhindre, at fotovoltaiske (PV) moduler bliver ramt af tunge genstande, kan der installeres trådnet beskytte
Encyclopedia
09/06/2025
Hvordan vedligeholde en PV-anlæg? State Grid besvarer 8 almindelige O&M-spørgsmål (1)
Hvordan vedligeholde en PV-anlæg? State Grid besvarer 8 almindelige O&M-spørgsmål (1)
1. Hvad er de almindelige fejl i decentraliserede fotovoltaiske (PV) strømproduktionssystemer? Hvilke typiske problemer kan opstå i de forskellige komponenter af systemet?Almindelige fejl inkluderer omvendere, der ikke fungerer eller starter, fordi spændingen ikke når startopsætningsværdien, samt lav strømproduktion på grund af problemer med PV-moduler eller omvendere. Typiske problemer, der kan opstå i systemkomponenterne, er brændte forbindelsesbokse og lokale brande i PV-moduler.2. Hvordan hå
Leon
09/06/2025
Kortslutning vs. Overbelastning: Forstå forskellene og hvordan du beskytter dit strømsystem
Kortslutning vs. Overbelastning: Forstå forskellene og hvordan du beskytter dit strømsystem
En af de største forskelle mellem en kortslutning og en overbelastning er, at en kortslutning opstår på grund af en fejl mellem ledere (linje til linje) eller mellem en leder og jorden (linje til jord), mens en overbelastning refererer til en situation, hvor udstyr trækker mere strøm end dets beregnede kapacitet fra strømforsyningen.Andre vigtige forskelle mellem de to forklares i sammenligningstabellen nedenfor.Begrebet "overbelastning" henviser typisk til en tilstand i en kredsløb eller et for
Edwiin
08/28/2025
Send forespørgsel
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