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变压器油中溶解气体色谱在线分析 总被引:1,自引:0,他引:1
变压器油中溶解气体,根据色谱分析,可以判断变压器内部缺陷和故障。本文介绍了变压器油中溶解气体色谱在线分析,该装置可以随时监视变压器的运行。装置的运行由变电站值班人员进行操作,交接班时可查看浓度曲线趋势图。根据产气率速率随时修改投入时间和周期。上位机的数据库供管理中心调用。 相似文献
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采用变压器油中溶解气体在线监测装置,可以在变压器内部出现故障点时,快速反映变压器内部气体的变化,弥补气相色谱定期分析的时间间隔。介绍了变压器油中溶解气体在线监测装置的基本原理与特性,并结合实例进行分析。 相似文献
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油中溶解气体气相色谱法诊断变压器内部故障 总被引:5,自引:0,他引:5
变压器内部故障的诊断是保证电网安全的重要手段,针对当前变压器故障诊断中的几个重要问题,通过几个具体实例,进行了详细的分析和探讨。 相似文献
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变压器油中溶解气体分析和判断中的误区 总被引:1,自引:0,他引:1
1前言变压器油中溶解气体的色谱分析过程较为复杂,从取油样、油样脱气、色谱仪标定,到气样注入仪器对各组分进行定性与定量分析,操作环节繁多;加上气体的易扩散性,使得影响整个分析结果准确性的因素非常多。因此,国标GB/T17623—1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》(以下简称《测定法》)和行标DL/T722—2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》(以下简称《导则》)对测定与分析技术作了统一规定。尽管如此,在日常的油中溶解气体的分析工作中仍存在不少误区,其中对油中低含量组分的某些现象的误判或误解尤为突出。本文通过… 相似文献
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变压器绝缘状况优劣是变压器安全运行的关键因素,特别是超高压换流变压器,为确保可靠安全运行,投运前必须对绝缘油严格检测。介绍变压器油中溶解气体的主要成分、形成机理以及现在通用的化学分析方法。 相似文献
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基于光声光谱的变压器油中多组分气体检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
油中溶解气体对变压器早期潜伏性故障的诊断具有重要作用。光声光谱技术是基于光声效应的一种新型微量气体检测技术,基于光声光谱技术的基本原理,以甲烷和乙炔为例,对变压器油中多组分故障特征气体的光声光谱检测方法进行研究。提出的基于分布反馈半导体激光器的光声光谱检测装置具有选择性好、检测范围大的优点,提出的基于最小二乘回归的多组分气体光声定量方法不需要池常数、气体吸收系数等参数,因而避免了这些参数引入的误差。实验结果表明,提出的方法能够有效地检测出多组分故障特征气体,为光声光谱技术的工程应用提供了方法参考。 相似文献
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特高压变压器具有体积大、油量多的特点,造成与故障相关的特征气体浓度非常小,若测试方法的检测限较大,则可能导致设备的状态检测不到位。为此提出了一种新型氦离子化气相色谱法,该方法利用氦离子化检测器,辅以十通阀中心切割及反吹技术,可实现对变压器油中溶解气体7种组分(H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2)的分离和测定,一次进样分析时间约7 min,各组分的检出限均达到10-9量级,特别对于特征气体C2H2和H2分别可达5×10-9和11×10-9;该方法的重复性约为1%,各组分的线性相关度R2均超过0.99。与传统气相色谱法比较,新型氦离子化气相色谱法操作简便,检测器的出峰信号值大大增强,检出限分别提高了5~80倍,且无需氢气做辅助气,减少了安全隐患。采用氦离子化气相色谱法测定变压器油中溶解气体,对于及时发现特高压变压器内部存在的潜伏性故障有重要意义。 相似文献
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对变压器的常见故障及其基于变压器油中特征气体组分的故障诊断方法进行归类,分析了在不同故障原因下变压器油中主要特征气体组分,阐述了国内外变压器油中溶解气体在线监测技术的研究现状和发展趋势. 相似文献
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介绍了变压器油中溶解气体在线监测系统在北京电网的应用现状,指出了目前所采 用的在线监测装置存在的优、缺点,并对在线监测系统的应用前景进行了展望。 相似文献
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为研究变压器油中添加抗氧化剂二苄基二硫醚(DBDS)后的腐蚀特性,以及金属减活剂抑制腐蚀的特性,在实验室以2种油(简称油A和油B)为主要研究对象,进行了相关加速热老化试验。首先根据ASTM D1275B法进行相关加速热老化试验,检测腐蚀性硫化物;然后对添加一定量金属减活剂(Irgament 39)的油B进行90 ℃下的加速热老化试验,分析油中溶解气体含量变化。研究发现:DBDS为腐蚀性硫化物,而金属减活剂不是;金属减活剂能有效防止硫腐蚀的发生,但其本身随热老化快速消耗;添加金属减活剂之后,油中溶解气体H2、CO、CO2等含量明显增加,需关注这些溶解气体的分析结果及其对油色谱测定结果的影响,特别是对变压器故障进行判断时,需考虑这一因素,以防误判。 相似文献
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变压器油中溶解气体在线监测是判断油浸式电力变压器早期潜伏性故障的一种有效手段,首先阐述了变压器中故障气体的产生机理,之后分别根据不同的测试对象,不同的传感器以及不同的取气方法介绍了现有油中溶解气体的在线监测技术。 相似文献