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


Erinevate mikroobide kontamini erikoistransformatöölõ ringlemise haldamine: põhjused mõjud ja ravimeetodid

Rockwell
Väli: Tööstus
China

1 Ülevaade

Nii kodumaal kui ka välismaal on teatata变压器似乎没有完全翻译。让我重新开始,确保爱沙尼亚语的翻译完整且准确。 【重新翻译】

1 Ülevaade

Nii kodumaal kui ka välismaal on teatatud mikroobidega kontamineeritud transformatori öli juhtumitest. Erinevad transformatoriga seotud tootjad, kasutajad ja uurimisasutused on teinud spetsiaalseid uuringuid, kuid kõik keskendunud elektrijaama transformatoritele. See artikkel keskendub spetsiaalsetele transformatoritele eri rakendustes (nt grafitiseerimisahjade rektifitsoor-transformatorid, uppurdiiv-furneeside transformatorid), uurides nende transformatori öli mikroobide kontaminatsiooniprotsessi ja järgnevaid ravi meetodeid.

2 Spetsiaalsete transformatori öli mikroobide kontaminatsiooniprotsess

Lisaks kirjanduse ülevaatamisele ja autoriga kogutud kogemuste põhjal on spetsiaalsete transformatori öli mikroobide kontaminatsiooniprotsess sarnane elektrijaama transformatorite öli kontaminatsiooniga. Tuleb täita kolm põhitingimust: efektiivne invasiotee, mikroobide eluks sobiv keskkond ja piisav paljunemisaeg. Võimalikud kontaminatsiooniteed hõlmavad:

  • Transformatori öli säilitamine saastatud mikroobidega puhtamatu tõkke;

  • Uue ja kvaliteetse transformatori öli segamine juba saastatud öliga;

  • Puudulik tõkke kinnistus, mis seab öli õhu vastu ja lubab mikroobide ja niiskuse sissekandumist;

  • Transformatori hingamisel või varuhoidja kummikese/segmenti katkemisel töö ajal;

  • Kontakt saastatud tööriistadega/PPE lõpliku montaaži ajal või saastatud ölijoonte kasutamine täitmise ajal.

3 Transformatordi omadused pärast mikroobidega kontamineeritud öli

Sisemised ja välimised tegurid on seotud. Transformatordil võib olla mikroobidega kontamineeritud öli, kui ta näitab järgmist:

Tõkke ja viktori isolatsioonipinge maaga, isegi alla muundusstandardite, mida on määratletud dokumentis "Elektriseadmete paigaldamise ja vastuvõtmise protokolli" (GB50150 - 2006) (vaata allolevat tabelit);4 Mikroobidega kontamineeritud transformatori öli ravi

image.png

Järgmiseid nähtusi analüüsides nähtub, et mikroobidel on värvimis-, filtreerimis- ja mingi soojusest vastupidavus. Spetsiaalsete transformatorite keerukate jahutussüsteemide tõttu on nende öli mikroobide kontaminatsioon raske lahendada, kui võrrelda säilitustankide või elektrijaama transformatoritega, see on kompleksne süsteemitehnika ülesanne. Tavaline vakuumöli tšistimine ei suuda eemaldada spetsiaalsete transformatoriga seotud mikroobe; ainult öli ravi ei saa täielikult kontaminatsiooni likvideerida. Seega, peame lahendama mitte ainult öli ja enda transformatori (viktor, tõkke) küsimust, vaid ka jahutussüsteemi (seadmed, torud), kasutades spetsiaalseid meetodeid, mis ulatuvad vakuumtšistimise üle.

Üldiselt hõlmab mikroobidega kontamineeritud spetsiaalsete transformatori öli ravimine kolme peamist sammu:

  • Tagasta transformator (koos jahutussüsteemiga) algsele tootjale töötlemiseks.

  • Enamik töid tehakse kohapeal. Praktikas kasutavad kasutajad sageli järgmisi sammusid: Esiteks, eemalda tõkke, paiguta viktor ajutisesse tõkke ja saada see ettevõttele, mis kasutab vakuumkuivenduspäikest vakuumkuivendamiseks (mikroobide tapmine ja mikrovesi eemaldamine; transporti ajal nitroogeniga kaitsta). Teiseks, ühenda tõkke, jahutussüsteemi, soojendaja (või vakuumtšistija) ja plaat-raami tšistija (spetsiaalsete adsorptsiooniplaatidega) suletud tsükliks öli tšistimiseks. Kui kasutatakse vakuumtšistijat soojendamiseks, kontrolli öli temperatuuri 60±5°C; soojendaja korral 70±5°C; temperatuuri võib mõõdukalt tõsta (viidata mikroobide surma temperatuur-aeg tabelile), kui seadme soojusest vastupidavus ja öli vananemine seda lubavad. Alati testimine ölit enne, kontrolli niiskust umbes 20ppm ja tegutse vastavalt tulemustele. Kolmandaks, paiguta kuivatatud viktor tagasi, eemalda tšistimissüsteemi komponendid ja kasuta vakuumtšistijat, et degaseerida ölit (kaasa arvatud jahutussüsteemi öli) lõpliku montaaži järel.

image.png

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
H61 Õlienergia 26kV Elektritransformaatori Tapsuvahetuse Reguleerimine ja Ettevaatusabinõud
H61 Õlienergia 26kV Elektritransformaatori Tapsuvahetuse Reguleerimine ja Ettevaatusabinõud
Ettevalmistused enne H61 Õlienergia 26kV elektritrahvitiiviku reguleerimist Taota ja väljasta tööleht; täida hoolikalt operatsioonipilet; läbi vii enda simulatsioonilauda operatsiooni testimise, et tagada vigade puudumine; kinnita inimesed, kes teostavad ja järelevalvatavad operatsiooni; kui on vaja lõhkuda laadi, siis eelnevalt teavita mõjutatud kasutajaid. Ehitööde alustamisel tuleb lahendada võrgust, et trahvik oleks välja võetud, ja läbi viia pingetest, et tagada, et see on ajal tööd tegemis
James
12/08/2025
Hydrauliline nõrkus & SF6-gasi nõrkus lülititels
Hydrauliline nõrkus & SF6-gasi nõrkus lülititels
Hüübikud hüdraulilistes tööseadmetesHüdrauliliste seadmete puhul võib hüübik nõuda lühiajalisi sagedaseid pumpi käivitamisi või liiga pikka taasravimisaega. Tõsine sisemine öli valuma väärtuslikest võib põhjustada rõhu kadumise. Kui hüdrauliline öli jõuab akumulaatorisilindri lääne-heaptaanioonipooli, võib see põhjustada ebatavalist rõhukasvu, mis mõjutab SF6 lüliti turvalist toimimist.Peale katkude, mille põhjustavad kahjustatud või ebatavalised rõhu tuvastamise seadmed ja rõhuseosed, tõstmata/
Felix Spark
10/25/2025
10kV RMU üldised tõrked ja nende lahendused juhend
10kV RMU üldised tõrked ja nende lahendused juhend
Rakendusprobleemid ja nende lahendamise meetodid 10kV ringjoone ühikutes (RMU)10kV ringjoone ühik (RMU) on tavaline elektrijaotuse seade linnalises võrgus, mille peamine kasutusala on keskmine jõudlus ja elektri jaotamine. Tegelikuks kasutuselevõtumisel võivad ilmneda erinevad probleemid. Allpool on loetletud levinud probleemid ja vastavad parandusmeetmed.I. Elektrilised vead Sisemine lühitee või halb ühendusRMUs sisemine lühitee või lööv ühendus võib põhjustada ebatavalist töötamist või isegi s
Echo
10/20/2025
Kõrghaljala lülitite tüübid ja vigade juhend
Kõrghaljala lülitite tüübid ja vigade juhend
Kõrgepinge lülitid: Klassifitseerimine ja veateadmineKõrgepinge lülitid on kriitilised kaitsevahendid elektrisüsteemides. Nad kiiresti katkestavad voolu, kui tekib tõrge, vältides seadmetele ülekoormuse või lühikute juhtide tõttu tekkiva kahju. Kuid pikaaegse töö ja muude tegurite tõttu võivad lülitid areneda tõrgedesse, mis nõuavad ajakohast diagnostikat ja lahendamist.I. Kõrgepinge lülitite klassifitseerimine1. Paigutuskohta järgi: Sisesaaliline tüüp: paigutatakse suletud lülitussaalis. Väliss
Felix Spark
10/20/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut