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


Kā mēs varam palielināt transformatora eļļas dielektrisko izturību?

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Kā uzlabot transformatora eļļas dielektrisko stiprumu

Transformatora eļļas dielektriskā stipruma palielināšana ir būtiska, lai nodrošinātu transformatoru drošu un uzticamu darbību. Dielektriskais stiprums attiecas uz maksimālo elektriskā lauka intensitāti, ko izolējošs materiāls var izturēt pirms tā sabojājas. Transformatora eļļas dielektriskais stiprums tiek ietekmēts dažādiem faktoriem, tostarp eļļas kvalitātei, impuritāšu satura, mitruma, temperatūras un citiem. Zemāk ir aprakstīti vairāki efektīvi metodes, kā uzlabot transformatora eļļas dielektrisko stiprumu:

1. Noņemiet mitrumu

Princips: Mitrs ir viens no galvenajiem faktoriem, kas samazina transformatora eļļas dielektrisko stiprumu. Ūdens molekulas var veidot vedošus ceļus elektriskā laukā, kas noved pie uzlādes sprieguma samazināšanās.

Metodes:

  • Vakuuma dehidrācija: Izmantojiet vakuuma apstrādi, lai izveidotu mitrumu no eļļas. Vakuuma dehidrācijas ierīces efektīvi noņem mitrumu zemākās temperatūras, novēršot eļļas ķīmisku sastāva bojājumu.

  • Sorbentu dehidrācija: Izmantojiet mitruma absorbenti (piemēram, silikātgels vai aktīvā aluminā) mitruma absorbcijai no eļļas. Šos absorbenti var ievietot eļļas cirkulācijas sistēmā, lai nepārtraukti absorbu mitrumu.

2. Noņemiet impuritātes un dārgmetālus

Princips: Eļļas dārgmetālu (piemēram, metāla šķīstumi, fibra un putekļi) var samazināt tās dielektrisko stiprumu, jo tie var kļūt par elektriskā lauka koncentrācijas punktiem, paātrinot sabojāšanas procesu.

Metodes:

  • Filtrācija: Izmantojiet augstspējīgus filtru elementus, lai noņemtu dārgmetālus no eļļas. Filtru elementu poru izmērus jāizvēlas atkarībā no dārgmetālu izmēriem, parasti no 5 līdz 10 mikroniem.

  • Centrifūgu separācija: Izmantojiet centrifūgas, lai atdalītu smagākas impuritātes un sedimento no eļļas, īpaši lietojot lielākus dārgmetālus.

3. Noņemiet gāzes

Princips: Eļļā nomiesotās gāzes (piemēram, gaiss, skābeklis un stickis) var veidot burbulas elektriskā laukā. Burbulas ir daudz mazāks dielektriskais konstants nekā eļļa, kas noved pie vietējiem uzlādēm un galu galā sabojāšanai.

Metodes:

  • Vakuuma degazēšana: Izmantojiet vakuuma apstrādi, lai noņemtu nomiesotās gāzes no eļļas. Vakuuma degazēšanas ierīces var strādāt ar zemiem spiedieniem, lai gāzes varētu izkļūt no eļļas, tādējādi uzlabojot tās dielektrisko stiprumu.

  • Šķīdināšana: Eļļas sildīšana var paātrināt gāzu izplūšanu, bet ir svarīgi kontrolēt temperatūru, lai izvairītos no eļļas degradācijas vai sadalīšanās.

4. Uzglabājiet eļļas tīrību

Princips: Eļļā esošie kontaminanti (piemēram, metāla jonu, sausās vielas un oksidācijas produkti) var samazināt tās dielektrisko stiprumu un paātrināt vecumus.

Metodes:

  • Regulāra mērīšana un analīze: Izpildiet regulāru eļļas mērīšanu un analīzi, lai uzraudzītu tās fiziskās un ķīmiskās īpašības. Parastie testi ietver mitruma saturu, skābekļa vērtību un dielektrisko stiprumu.

  • Eļļas regenerācija: Sevišķi novecojušām eļļām izmantojiet eļļas regenerācijas tehnikas, lai atjaunotu to spēju. Eļļas regenerācija ietver gan fiziisko tīrīšanu (piemēram, filtrāciju, dehidrāciju un degazēšanu), gan ķīmisko tīrīšanu (piemēram, adsorbēšanu un ķīmisko apstrādi), lai noņemtu kaitīgus vielu.

5. Kontrolējiet temperatūru

Princips: Augstākas temperatūras var samazināt eļļas viskozitāti, paātrināt impuritāšu difūziju un agregāciju un veicināt eļļas novecošanos un sadalīšanos, kas visi samazina tās dielektrisko stiprumu.

Metodes:

  • Dzēsēšanas sistēmas: Instalējiet efektīvas dzēsēšanas sistēmas, lai uzturētu transformatora eļļu pieņemamā temperatūras diapazonā. Parastās dzēsēšanas metodes ietver gaisa dzēsēšanu, ūdens dzēsēšanu un piespiedu eļļas cirkulācijas dzēsēšanu.

  • Izvairieties no pārmērīga siltuma: Novērsiet transformatora pārmērīgu slodzes, lai izvairītos no pārmērīgi augstām eļļas temperatūrām. Pārmērīgi augstās eļļas temperatūras ne tikai samazina dielektrisko stiprumu, bet arī saīsina eļļas izmantošanas laiku.

6. Izmantojiet augstas kvalitātes transformatora eļļu

Princips: Dažādas transformatora eļļas veido dažādu dielektrisko stiprumu un novecošanas izturību. Augstas kvalitātes transformatora eļļas izmantošana var būtiski uzlabot tās dielektrisko stiprumu un pagarināt tās izmantošanas laiku.

Metodes:

  • Izvēlieties piemērotu eļļas tipu: Atkarībā no transformatora konkrētās lietošanas un darbības vides izvēlieties piemērotu transformatora eļļas tipu. Piemēram, minerāle eļļa, sintētiskā estere eļļa un silikona eļļa katra savā veidā ir piemērota dažādām lietojumām.

  • Pievienojiet antioksidantus: Dažās transformatora eļļās ir antioksidanti, kas var palēnināt novecošanas procesu, palīdzot uzturēt tās dielektrisko stiprumu.

7. Novērsiet eļļas novecošanu

Princips: Laika gaitā transformatora eļļa caur oksidāciju, sadalīšanos un citām novecošanas procesiem var samazināt tās dielektrisko stiprumu. Novecošanas produkti, piemēram, sausās vielas un melnis, turklāt pasliktina eļļas izolējošās īpašības.

Metodes:

  • Antioksidantu pasākumi: Ievērojiet antioksidantu pasākumus, lai palēninātu eļļas novecošanu. Tas var ietvert eļļas temperatūras kontrolēšanu, kontaktu ar gaisu minimālās robežas un ultravioleta staru izvairīšanos.

  • Regulāra eļļas aizvietošana: Sevišķi novecojušām eļļām aizvietojiet ar jaunu eļļu, lai nodrošinātu transformatora pareizo darbību.

8. Izmantojiet eļļas tīrīšanas ierīces

Princips: Eļļas tīrīšanas ierīces var nepārtraukti vai periodiski tīrīt transformatora eļļu, noņemot mitrumu, gāzes, impuritātes un novecošanas produktus, lai uzturētu to optimālā stāvoklī.

Metodes:

  • Tiešsaistes tīrīšana: Instalējiet tiešsaistes eļļas tīrīšanas sistēmas, lai reāllaikā monitorētu un tīrītu kontaminantus, nodrošinot, ka eļļas dielektriskais stiprums paliek optimāls.

  • Nepiesaistīta tīrīšana: Periodiski izņemiet transformatora eļļu nepiesaistītai tīrīšanas procedūrai, pirms to atkal ieņemt transformatorā.

9. Novērsiet eļļas kontamināciju

Princips: Ārējie kontaminanti (piemēram, putekļi, mitrs un ķīmiskās vielas), kas nonāk transformatora eļļā, var būtiski samazināt tās dielektrisko stiprumu. Tādēļ, eļļas kontaminācijas novēršana ir būtiska.

Metodes:

  • Uzglabājiet hermētisku sistēmu: Pārliecinieties, ka transformatora eļļas rezervoirs un cauruļvadu sistēma ir labi aizslēgti, lai novērstu ārējos kontaminantu ienākšanu eļļā.

  • Elpošanas sistēmas: Instalējiet elpošanas sistēmas (piemēram, mitruma absorbieru elpošanas sistēmas), lai novērstu mitra gaisa ienākšanu eļļas rezervuārā. Absorbieru (piemēram, silikātgels) elpošanas sistēmā absorbē mitrumu, uzturējot eļļu sausu.

10. Optimizējiet transformatora dizainu

Princips: Arī transformatora dizains var ietekmēt eļļas dielektrisko stiprumu. Labi izstrādāts struktūra var samazināt elektriskā lauka koncentrācijas punktus un minimizēt daļējo uzlādes risku.

Metodes:

  • Optimizējiet vijumu un kodolu dizainu: Uzlabojiet vijumu un kodola izvietojumu, lai samazinātu nevienmērīgo elektriskā lauka sadalījumu un izvairītos no pārmērīga elektriskā lauka koncentrācijas punktu veidošanās.

  • Palieliniet izolācijas attālumu: Pamatīgi palieliniet vijumu starpā esošo izolācijas attālumu, lai samazinātu elektriskā lauka intensitāti un uzlabotu eļļas dielektrisko stiprumu.

Kopsavilkums

Transformatora eļļas dielektriskā stipruma uzlabošana prasa kompleksu pieeju, ņemot vērā faktorus, piemēram, mitruma, impuritāšu un gāzu noņemšanu, eļļas tīrības uzturēšanu, temperatūras kontrolēšanu, augstas kvalitātes eļļas izmantošanu, eļļas novecošanas un kontaminācijas novēršanu, kā arī transformatora dizaina optimizēšanu. Ieviešot atbilstošus uzturēšanas pasākumus un tehniskas risinājumu, var pagarināt transformatora eļļas izmantošanas laiku un nodrošināt transformatoru drošu un uzticamu darbību. Regulāra eļļas kvalitātes uzraudzība un laikus veiktie koriģējošie pasākumi ir būtiski, lai uzturētu eļļas optimālo dielektrisko veiktspēju.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Kāda ir atšķirība starp rektifikatoru transformatoriem un enerģijas transformatoriem?
Kas ir rektifikācijas transformators?"Enerģijas pārveidošana" ir vispārīgs termins, kas ietver rektifikāciju, inversiju un dažādu frekvences pārveidošanu, kur rektifikācija ir visplašāk izmantotā no tām. Rektifikācijas iekārtas pārveido ieejošo maiņstrāvas enerģiju par uzreizstrāvu caur rektifikāciju un filtrēšanu. Rektifikācijas transformators darbojas kā enerģijas avots šādām rektifikācijas iekārtām. Rūpnieciskajos lietojumos lielāko daļu uzreizstrāves enerģijas nodrošina, kombinējot rektifikā
01/29/2026
Kā Novērtēt Detektēt un Diagnostikāt Transformatora Ūdenskrāju Defektus
1. Bīstāmi, cēloņi un dažādi punktu zemes saites defekti transformatora ķermenī1.1 Bīstāmi no vairāku punktu zemes saites defektiem ķermenīNormālajā darbībā transformatora ķermenis jāiesaista tikai vienā punktā. Darbības laikā ap spuldzes apkārt atrodas maiņsprieguma magnētiskie lauki. Elektromagnētiskā indukcijas dēļ pastāv paraškapacitātes starp augstsprieguma un zemsprieguma spuldzēm, starp zemsprieguma spuldzi un ķermeni, kā arī starp ķermeni un rezervuāru. Enerģētiskās spuldzes savienojas c
01/27/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību