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


Hoe kunnen we de dielektrische sterkte van transformatoorolie verhogen?

Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Hoe de diëlektrische sterkte van transformatorolie te verbeteren

Het verbeteren van de diëlektrische sterkte van transformatorolie is cruciaal voor het veilige en betrouwbare functioneren van transformatoren. Diëlektrische sterkte verwijst naar de maximale elektrische veldintensiteit die een isolerend materiaal kan verdragen voordat het breekt. De diëlektrische sterkte van transformatorolie wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de kwaliteit van de olie, het onzuiverheidsgehalte, vocht, temperatuur en meer. Hieronder staan enkele effectieve methoden om de diëlektrische sterkte van transformatorolie te verbeteren:

1. Verwijder vocht

Principe: Vocht is een van de belangrijkste factoren die de diëlektrische sterkte van transformatorolie verminderen. Watermoleculen kunnen onder invloed van een elektrisch veld geleidende paden vormen, wat leidt tot een afname van de doorslaande spanning.

Methoden:

  • Vacuümdehydratie: Gebruik vacuümbehandeling om vocht uit de olie te verdampen. Vacuümdehydratieapparatuur kan vocht effectief verwijderen bij lagere temperaturen, waardoor schade aan de chemische eigenschappen van de olie wordt voorkomen.

  • Adsorptiedehydratie: Gebruik desiccant (zoals silicagel of geactiveerd alumina) om vocht uit de olie op te nemen. Deze desiccanten kunnen in het olierecirculatiesysteem worden geplaatst om continu vocht op te nemen.

2. Verwijder onzuiverheden en deeltjes

Principe: Vaste deeltjes in de olie (zoals metaalschilfers, vezels en stof) kunnen de diëlektrische sterkte ervan verlagen omdat ze punten van concentratie van het elektrische veld kunnen worden, waardoor het doorslaan versneld wordt.

Methoden:

  • Filtratie: Gebruik hoge-efficiëntie filterelementen om vaste deeltjes uit de olie te verwijderen. De poriegrootte van de filterelementen moet worden gekozen op basis van de grootte van de deeltjes, meestal tussen 5 en 10 micrometer.

  • Centrifugale scheiding: Gebruik centrifuges om zware onzuiverheden en sedimenten uit de olie te scheiden, vooral nuttig voor het verwijderen van grotere deeltjes.

3. Verwijder gassen

Principe: Opgeloste gassen in de olie (zoals lucht, zuurstof en stikstof) kunnen onder invloed van een elektrisch veld belletjes vormen. Belletjes hebben een veel lagere diëlektrische constante dan olie, wat leidt tot lokale ontladen en uiteindelijk tot doorslaan.

Methoden:

  • Vacuümdegassing: Gebruik vacuümbehandeling om opgeloste gassen uit de olie te verwijderen. Vacuümdegassingapparatuur kan werken onder lage druk om gassen te laten ontsnappen uit de olie, waardoor de diëlektrische sterkte wordt verbeterd.

  • Thermische behandeling: Het verhitten van de olie kan de vrijlating van gassen versnellen, maar het is belangrijk om de temperatuur te controleren om afslijting of ontbinding van de olie te voorkomen.

4. Behoud de reinheid van de olie

Principe: Verontreinigingen in de olie (zoals metalen ionen, zure stoffen en oxidatieproducten) kunnen de diëlektrische sterkte ervan verminderen en de ouderdomsversnelling bevorderen.

Methoden:

  • Regelmatige monstername en testen: Voer regelmatig monsters en analyses van de olie uit om de fysieke en chemische eigenschappen ervan te bewaken. Algemene tests omvatten vochtgehalte, zuurwaarde en diëlektrische sterkte.

  • Olie-regeneratie: Voor ernstig verouderde olie, gebruik olie-regeneratietechnieken om de prestaties ervan te herstellen. Olie-regeneratie omvat zowel fysieke zuivering (zoals filtratie, dehydratie en degassing) als chemische zuivering (zoals adsorptie en chemische behandeling) om schadelijke stoffen te verwijderen.

5. Controleer de temperatuur

Principe: Hogere temperaturen kunnen de viscositeit van de olie verlagen, de diffusie en aggregatie van onzuiverheden versnellen en de ouderdom en ontbinding van de olie bevorderen, allemaal wat de diëlektrische sterkte ervan vermindert.

Methoden:

  • Koelsystemen: Installeer effectieve koelsystemen om de temperatuur van de transformatorolie binnen een redelijk bereik te houden. Algemene koelmethoden omvatten luchtkoeling, waterkoeling en gedwongen oliecirculatiekoeling.

  • Voorkom oververhitting: Voorkom overbelasting van de transformer om extreme olie-temperaturen te voorkomen. Hoge olie-temperaturen verlagen niet alleen de diëlektrische sterkte, maar verkorten ook de levensduur van de olie.

6. Gebruik hoogwaardige transformatorolie

Principe: Verschillende soorten transformatorolie hebben variërende diëlektrische sterktes en weerstand tegen ouderdom. Het selecteren van hoogwaardige transformatorolie kan de diëlektrische sterkte aanzienlijk verbeteren en de levensduur ervan verlengen.

Methoden:

  • Kies een geschikt oliestype: Kies op basis van de specifieke toepassing en werkomgeving van de transformer het juiste type transformatorolie. Bijvoorbeeld, minerale olie, synthetische esterolie en siliciumolie hebben elk hun eigen voordelen en zijn geschikt voor verschillende toepassingen.

  • Voeg antioxidanten toe: Sommige transformatoroliën bevatten antioxidanten die de ouderdomsversnelling kunnen vertragen, waardoor de diëlektrische sterkte behouden blijft.

7. Voorkom olieveroudering

Principe: Naarmate de tijd verstrijkt, ondergaat transformatorolie oxidatie, ontbinding en andere ouderdomsprocessen, wat de diëlektrische sterkte ervan kan verminderen. Verouderingsproducten zoals zure stoffen en slib verergeren de isolerende eigenschappen van de olie nog meer.

Methoden:

  • Antioxidantmaatregelen: Implementeer antioxidantmaatregelen om de ouderdom van de olie te vertragen. Dit kan het controleren van de olie-temperatuur, het minimaliseren van contact met lucht en het voorkomen van blootstelling aan ultraviolette licht omvatten.

  • Regelmatige olievervanging: Voor ernstig verouderde olie, vervang deze met nieuwe olie om ervoor te zorgen dat de transformer correct functioneert.

8. Gebruik oliezui

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Waarom moet de kern van een transformator slechts op één punt aangesloten zijn op aarde? Is meerpuntsaarding niet betrouwbaarder?
Waarom moet de transformatorkern worden aangesloten op aarde?Tijdens het gebruik staan de transformatorkern, samen met de metalen structuren, onderdelen en componenten die de kern en de windingen vasthouden, in een sterk elektrisch veld. Onder invloed van dit elektrische veld krijgen ze een relatief hoog potentiaal ten opzichte van de aarde. Als de kern niet wordt aangesloten op aarde, zal er een potentiaalverschil bestaan tussen de kern en de aangesloten bevestigingsstructuren en tank, wat kan
01/29/2026
Wat is het verschil tussen gelijkrichtertransformatoren en stroomtransformatoren?
Wat is een rechthoekig transformator?"Energieconversie" is een algemene term die rectificatie, inversie en frequentieconversie omvat, waarbij rectificatie het meest gebruikt wordt. Rechthoekige apparatuur zet ingangswisselstroom om in gelijkstroomuitgang via rectificatie en filtering. Een rechthoekig transformator fungeert als de voedingstransformator voor dergelijke rechthoekige apparatuur. In industriële toepassingen wordt de meeste gelijkstroomvoeding verkregen door een rechthoekig transforma
01/29/2026
Hoe transformer kernfouten beoordelen detecteren en oplossen
1. Risico's, oorzaken en soorten meerpuntsaardingfouten in transformatorkernen1.1 Risico's van meerpuntsaardingfouten in de kernBij normaal gebruik moet een transformatorkern slechts op één punt worden aangesloten. Tijdens het gebruik omringen wisselende magnetische velden de windingen. Door elektromagnetische inductie bestaan parasitaire capaciteiten tussen de hoogspannings- en laagspanningswindingen, tussen de laagspanningswinding en de kern, en tussen de kern en de tank. De onder stroom staan
01/27/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten