![](https://static.wixstatic.com/media/e4eb94_4e181723f7e54291a6ba9078f65bdcaa~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_460,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/e4eb94_4e181723f7e54291a6ba9078f65bdcaa~mv2.jpg)
Масло, используемое в трансформаторе, является ключевым элементом для проверки физического состояния агрегата. За последние пять десятилетий в Индии произошли радикальные изменения в технологии производства. Масло на минеральной основе, такое как трансформаторное масло, часто используется в различных типах трансформаторов из-за его диэлектрической прочности, а также электрических свойств. Масло, используемое в трансформаторе, действует как хладагент и изолятор. В этой статье обсуждается обзор того, что такое трансформаторное масло, его функции, различные типы, свойства, испытания и факторы, которые необходимо проверить.
Что такое трансформаторное масло?
Трансформаторное масло можно определить как особый вид масла, обладающий выдающимися электроизоляционными свойствами. Его также называют изоляционным маслом. При высоких температурах он стабилен и используется в силовых трансформаторах для предотвращения искрения, рассеивания тепла трансформатора. Таким образом, этот тип масла действует как охлаждающая жидкость, которая защищает обмотки и сердечник трансформатора, поскольку они оба погружены в масло.
![](https://static.wixstatic.com/media/e4eb94_86cd919c61b34640ab6c97045c1b1bf2~mv2.jpg/v1/fill/w_845,h_684,al_c,q_85,enc_auto/e4eb94_86cd919c61b34640ab6c97045c1b1bf2~mv2.jpg)
Функция трансформаторного масла используется для охлаждения и изоляции. Мы знаем, что существуют различные виды материалов с разной диэлектрической прочностью. Таким образом, эти материалы должны поддерживать напряжение, равное их диэлектрической прочности. Например, если напряжение материала превышает удельную диэлектрическую прочность материала, то ток будет протекать через него. Это масло очень быстро впитывает естественную влагу. Диэлектрическая прочность масла ухудшается из-за поглощения влаги. Таким образом, в трансформаторе используется такой материал, как сапун, заполненный силикагелем, так что внешняя влага при дыхании улавливается силикагелем. Основными функциями трансформаторного масла являются теплоноситель и изолятор.
Охлаждающая жидкость:
Его основная функция - охлаждающая жидкость. Конструкция катушек трансформатора может быть выполнена из меди, по которой течет большой ток, так что эти катушки будут нагреваться. Это отличный проводник тепла, поэтому с его помощью можно снизить температуру медных катушек. Таким образом, масло в трансформаторе играет ключевую роль в предотвращении возгорания катушки.
Изолятор:
Он работает как изолятор. Он включает в себя высокую диэлектрическую прочность, чтобы противостоять высокому напряжению. По этой причине он используется в качестве изолятора внутри трансформатора.
Различные виды:
Нафтеновое масло
Парафиновое масло
Нафтеновое масло:
Минеральное изоляционное масло получают из определенных сортов нефти, которые содержат крайне низкое содержание н-парафинов, известных как парафин.
Температура застывания этого масла ниже по сравнению с парафиновым типом из-за меньшего содержания парафина.
Температура кипения этого масла составляет примерно 425 °C.
По сравнению с другими маслами, оно более подвержено коррозии.
Продукты окисления растворяются в масле.
Коррозия сырой нефти на основе парафина приводит к образованию нерастворимого шлама, что увеличивает вязкость. Так уменьшится мощность теплопередачи, срок службы и перегрев.
Эти масла включают ароматические соединения при относительно более низких температурах, таких как -40°C.
Парафиновое масло:
Минеральное изоляционное масло, полученное из специальной нефти, содержит значительное количество н-парафина, т.е. парафина.
Температура застывания этого масла выше по сравнению с нафтеновым из-за высокого содержания парафинов.
Температура кипения такого масла составляет около 530 °C.
Окисление этого масла меньше.
Продукты окисления нерастворимы в масле.
Несмотря на то, что нафтеновый тип более подвержен коррозии по сравнению с парафиновым, продукты окисления растворяются в масле, что приводит к уменьшению проблемы.
Почему важны испытания трансформаторного масла?
Он определяет важные электрические свойства
Распознает, подходит ли конкретное масло для будущего использования
Обратите внимание, требуется ли фильтрация/регенерация
Снижает затраты на масло
Срок службы компонентов может быть увеличен
Несвоевременные сбои можно предотвратить
Пользуйтесь безопасностью
Характеристики:
Потери мощности меньше благодаря превосходным диэлектрическим свойствам.
Между обмотками будут лучшие значения изоляции из-за высокого удельного сопротивления.
Высокая производительность.
Потери на испарение уменьшатся благодаря термической стабильности и высокой температуре воспламенения.
Выдающиеся характеристики старения даже в суровых условиях.
Температурный диапазон шире.
Электрические свойства трансформаторного масла в основном включают диэлектрическую прочность, удельное сопротивление и коэффициент рассеяния диэлектрика для тангенса дельта.
Химические свойства трансформаторного масла в основном включают кислотность, содержание воды и т. д.
Физические свойства трансформаторного масла в основном включают температуру застывания, температуру вспышки и вязкость.
Тестирование:
Проверка трансформаторного масла обязательна один раз в год для его обслуживания. Раннее тестирование установит конечный результат для контраста, а ежегодное тестирование определит любые изменения внутри трансформатора. Качество трансформатора можно проверить с помощью следующих тестов.
Диэлектрическая прочность
Анализ растворенного газа
Влага
Тест на шлам
Кислотность
Вязкость
Температура застывания
Межфазное натяжение
Точка возгорания
Испытание на устойчивость к окислению
Cопротивление
К неисправностям, возникающим при тестировании, относятся следующие:
Неисправность коронного разряда: при низком энергетическом разряде выделяется водород, небольшое количество метана, этана и этилена.
Дуговой ацетиленовый сбой: в этом сбое могут образовываться огромные количества ацетилена/водорода/небольшие количества метана и метилена.
Ошибка перегрева целлюлозы: всякий раз, когда целлюлоза возбуждается, она выделяет окись углерода.
Ошибка перегрева масла: перегрев масла приводит к образованию этилена и метана.
Факторы для тестирования:
Коэффициент мощности жидкости
Кислотное число
Визуальный осмотр
Напряжение пробоя диэлектрика
Коррозионная сера
Cопротивление
Межфазное натяжение
Comments