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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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对变压器油中溶解气体的色谱分析,能尽早发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是监督与保障电气设备安全运行的一个重要手段。文章介绍了用气相色谱法检测邯郸供电局曲周#2主变太性故障的过程,分析了故障原因。 相似文献
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用气相色谱法判断变压器故障的简易方法 总被引:8,自引:1,他引:8
通过对300多台次变压器故障分解气体的分析,提出了几种用分解气体相对比率判断故障性质的简易方法,其中以双纵坐标图法为最佳,它解决了三比值法故障比值范围编码少,一些故障无法确定等问题,具有直观,明了,简单准确等优点,还简述了故障部位的查找方法。 相似文献
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用色谱法诊断变压器过热故障及其部位 总被引:11,自引:1,他引:11
详细地分析了变压器的过热故障,说明应用气体图形法和比值法能够对故障性质作出判断。导出了油中气体的产气率对变压器的负荷电流或电压的依赖关系,由此能对变压器过热故障的部位判断提供依据,并列举了实例。 相似文献
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大型变压器故障的气相色谱综合分析 总被引:5,自引:0,他引:5
结合现场实际情况,用气相色谱法分析了变压器油中特征气体的组分和含量,提出了其与变压器故障之间的内在联系,总结和提出了综合分析判断的注意事项。 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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气相色谱法是目前比较先进的物理分离技术,它具有分离效能高、分析速度快、样品用量少和灵敏度高等优点,能够对运行中的充油变压器进行监测。通过采集变压器箱体内的少量油样,分析油中气体的组分及其含量,就可以判断变压器是否存在故障及故障的性质。文章提出利用气相色谱法分析故障的常用方法,着重分析判断55kV主变压器出现的电弧放电现象。 相似文献
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1 概述 气相色谱法是化学分析上的一种常用的分离分析方法,其应用于油气分析中,具有灵敏度高、不需要设备停止运行等优点,在判断变压器的潜伏性故障方面已取得了很大的成功,成为一种在主变运行中测试潜伏性故障的可靠方法.利用气相色谱法分析变压器油中溶解气体的成分和含量,可判断变压器内部是否存在潜伏性故障,再结合电气试验进行综合分析,可以进一步判断设备内部存在潜伏性故障的性质及大致的部位,以便及时采取措施,避免事故的扩大. 相似文献
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变压器是电力系统核心设备,其运行状况直接决定了电力系统的安全及可靠运行,通过实际应用,证明利用气相色谱分析来诊断变压器内部故障是一种行之有效的方法。 相似文献
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关于电力机车变压器油中特征气体关系的研究(上) 总被引:3,自引:3,他引:3
通过对281台电力机车变压器油中溶解气体色谱分析数据的统计和研究,根据变压器油中烃类气体的含量归纳出诊断变压器故障的六类排列关系。 相似文献
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电力变压器是电网的核心设备之一。变压器故障一直是危及电网安全的主要因素。因此研究有效的故障诊断方法具有十分重大的现实意义。以BP网络为例。介绍了基于油中溶解气体分析的变压器神经网络故障诊断方法。试验结果表明。该方法是有效可行的,具有一定的实际应用价值。 相似文献