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


Hva er formålet med å fylle høyspenningskondensatorer med olje?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Formål med fylling av høyspenningskondensatorer med olje

Fylling av høyspenningskondensatorer med isolerende olje (ofte referert til som impregnasjon eller fylling med isoleringsolje) har flere viktige funksjoner i kraftsystemer. Her er de primære rollene og fordeler ved oljefylling:

1. Forbedret isolasjonsytelse

  • Økt dielektrisk styrke: Isolerende olje har en høy dielektrisk styrke, som effektivt forhindrer koncentrasjon av elektriske felt og partielle utslipp innenfor kondensatoren. Dette forbedrer den totale isolasjonen og reduserer risikoen for elektrisk sammenbrudd.

  • Eliminering av luftgapper: Olje fyller mikroskopiske hull innenfor kondensatoren, og erstatter luft og andre gasser. Dette forhindrer at fuktighet og forurensninger fører til partielle utslipp eller buefenomener.

2. Varmespredning og kjøling

  • Termisk ledningsevne: Isolerende olje har fremragende termisk ledningsevne, som effektivt overfører varme generert innenfor kondensatoren til ytre kasse og deretter til omgivelsene. Dette hjelper med å holde kondensatorens driftstemperatur innen sikre grenser, noe som øker dens levetid.

  • Jevn temperaturfordeling: Flytigheten til oljen sikrer at varme fordeler seg jevnt gjennom kondensatoren, noe som unngår lokale varmepunkter som kan føre til overoppvarming og ustabilitet.

3. Undertrykkelse av partielle utslipp

  • Redusert risiko for partielle utslipp: Isolerende olje undertrykker partielle utslipp innenfor kondensatoren. Partielle utslipp kan over tid degradere isolasjonsmaterialet, noe som til slutt kan føre til at kondensatoren mislykkes. Nærværelsen av olje reduserer denne risikoen, noe som øker kondensatorens operativ levetid.

  • Energiabsorpsjon: Selv om partielle utslipp forekommer, kan isolerende olje absorbere noen av utslippene, noe som minimerer skaden på kondensatorens isolasjonsmateriale.

4. Beskyttelse mot fuktighet og korrosjon

  • Forhindre innstrømning av fuktighet: Isolerende olje forhindrer effektivt fuktighet fra å tre inn i kondensatoren, noe som unngår degradasjon av isolasjon og korrosjonsproblemer forårsaket av fuktighet.

  • Beskyttelse av metaller: Oljeskikken dekker interne metallkomponenter, beskytter dem mot oksidasjon og korrosjon, spesielt i fuktige eller tøffe miljøer, noe som øker kondensatorens servicelevetid.

5. Forbedret mekanisk stabilitet

Støttefunksjon: Isolerende olje gir mekanisk støtte innenfor kondensatoren, noe som reduserer vibrasjon og forskyvning av interne komponenter. Dette er spesielt viktig under høy spenning og høy strøm, og bidrar til å opprettholde kondensatorens strukturelle integritet.

6. Forsinket aldring

Saktere degradasjon av isolasjonsmateriale: Isolerende olje forsinket aldringsprosessen av kondensatorens interne isolasjonsmaterialer, noe som forhindrer ytelsesnedgang på grunn av langtidsbruk. Kemisk stabilitet hos oljen sikrer at den beholder sine egenskaper over lengre perioder, noe som forlenger kondensatorens total levetid.

7. Forenklet vedlikehold og inspeksjon

Visuell overvåking: I noen tilfeller kan endringer i fargen eller kvaliteten av isoleringsoljen fungere som indikatorer på interne feil i kondensatoren. For eksempel kan oppblomstring, fargeendring eller forurensninger i oljen signalisere partielle utslipp eller andre problemer, noe som tillater tidlig oppdaging og vedlikehold.

Oppsummering

Hovedformålet med fylling av høyspenningskondensatorer med isoleringsolje er å forbedre isolasjonsytelsen, varmespredningen, undertrykke partielle utslipp, beskytte mot fuktighet og korrosjon, og forlenge kondensatorens levetid. Riktig valg og vedlikehold av isoleringsolje er avgjørende for å sikre trygg og pålitelig drift av kondensatorer. Vanlige typer isoleringsoljer som brukes inkluderer mineralolje og syntetiske esterbaserede oljer, med det spesifikke valget avhengig av kondensatorens driftsbetingelser og krav.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hvorfor må en transformatorjernkjerne kun jordfastes på ett punkt Er ikke fler-punkts jordfasting mer pålitelig
Hvorfor må transformatorjernkjernen være jordet?Under drift er transformatorjernkjernen, sammen med metallstrukturene, delene og komponentene som fastgjør kjernen og spolepakkene, plassert i et sterk elektrisk felt. Under innflytelsen av dette elektriske feltet oppnår de en relativt høy potensialforskjell i forhold til jord. Hvis kjernen ikke er jordet, vil det være en potensialforskjell mellom kjernen og de jordede klemmekonstruksjonene og tanken, som kan føre til periodisk utløsning.I tillegg
01/29/2026
Forståelse av transformatorers nøytral jord kobling
I. Hva er et nøytralpunkt?I transformatorer og generatorer er nøytralpunktet et spesifikt punkt i vindingen der den absolutte spenningen mellom dette punktet og hver ekstern terminal er lik. I figuren under representerer punktOnøytralpunktet.II. Hvorfor må nøytralpunktet jordas?Den elektriske koblingsmetoden mellom nøytralpunktet og jord i et tre-fase vekselstrømsnett kalles fornøytralkobling. Denne koblingsmetoden påvirker direkte:Sikkerheten, påliteligheten og økonomien til kraftnettet;Valg av
01/29/2026
Spenningsubalans: Jordspor, åpen ledning eller resonans?
Enfasegrunding, kabelbrudd (åpen fase) og resonans kan alle føre til ubalansert tre-fase spenning. Det er viktig å kunne skille riktig mellom dem for hurtig feilsøking.EnfasegrundingSelv om enfasegrunding fører til ubalansert tre-fase spenning, forblir spenningsmålet mellom linjene uforandret. Det kan deles inn i to typer: metallisk grunding og ikke-metallisk grunding. Ved metallisk grunding faller spenningen i den defekte fasen til null, mens spenningen i de to andre fasene øker med en faktor p
11/08/2025
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solcelleanlegg
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solenergi (PV) systemerEt solenergi (PV) system består hovedsakelig av PV-moduler, en styreenhet, en inverter, batterier og andre tilbehør (batterier er ikke nødvendige for nettforbindte systemer). Basert på om det er avhengig av det offentlige kraftnettet, deles PV-systemer inn i nettfradelt og nettforbundne typer. Nettfradelte systemer fungerer uavhengig uten å stole på kraftnettet. De er utstyrt med energilagringbatterier for å sikre stabil strømforsyning,
10/09/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning