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本文利用HIAC型微粒度分析仪和FAS-2型发射光谱分析仪研究微粒杂质的数目及成分,分析了微粒杂质对变压器油介电性能的影响.得出了在多微粒范围和少微粒范围内的不同影响、结果,指出变压器油在微粒杂质影响下存在着介电性能的最佳状态,并进行了初步的分析和讨论. 相似文献
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油样中机械杂质真实性的探讨油浸式变压器油箱内充满着既是绝缘介质、又是冷却介质的变压器油.油中若含机械杂质,会直接影响油的介电性能,导致油箱内线圈绝缘性能下降,甚至会引起局部放电,机械杂质还会阻碍传热,造成局部过热,促使油的劣化。因此,变压器油中的机械... 相似文献
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较详细地阐述了变压器油中机械杂质产生的途径,并就如何消除变压器油中颗粒杂质介绍了法国阿尔斯通公司的经验。 相似文献
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《绝缘材料》2020,(3)
为移除劣化变压器油中的铜杂质,利用海泡石对壳聚糖进行改性,制备壳聚糖-海泡石复合材料,对废弃变压器油进行吸附处理,并探讨了海泡石添加量以及吸附温度对吸附效果的影响。通过扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶红外光谱仪(FTIR)、热重分析仪(TGA)等测试手段对吸附材料进行表征,通过电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)测试变压器油中铜杂质含量,并通过全自动介损仪和耐压仪对变压器油的电气性能进行测定。结果表明:当海泡石的质量分数为60%,温度为50℃时,壳聚糖-海泡石复合材料对废弃变压器油中铜杂质的吸附效果最好。油样经过吸附处理后,铜杂质的含量下降了73.1%,击穿电压提高了46.2%,介质损耗因数下降了9.5%,水分含量下降了19.4%。 相似文献
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1 概述 良好的变压器油应该是清洁而透明的液体,不得有沉淀物、机械杂质悬浮物及棉絮状物质.如果其受污染和氧化,并产生树脂和沉淀物,变压器油油质就会劣化,颜色会逐渐变为浅红色,直至变为深褐色的液体. 相似文献
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变压器油电气性能的影响因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
影响油浸式变压器电气性能的因素较多, 其中对变压器耐压强度有较大影响的主要因素包括变压器油中含水量、含气量、杂质、温度、流速等。文章通过分析这些影响因素对变压器油的耐压强度的影响趋势, 说明变压器电压等级越高, 油中含水量、含气量及杂质等的控制要求越严格。采用先进的工艺方法来对变压器油脱水、脱气或采用粗精装置去除油中杂质, 可以使油达到各电压等级要求。 相似文献
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活性白土净化变压器油机理的探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
1引言 1999年9月在定期检测北闸口2号主变压器时,发现变压器油介质损耗因数严重超标,主体绝缘电阻下降.检测油闪点、水分含量、机械杂质(目测)、酸值(KOH/g)、水溶酸(PH值)和气相色谱分析油中气体,所有项目均符合运行要求. 相似文献
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为了确保大型电力变压器运行的可靠性和使用寿命,要求变压器油的绝缘击穿电压高,化学成份稳定,绝缘电阻大,介损小,冷却性能好,在强电场下分解的气体少。但是,变压器油对杂质极为敏感,极少量的杂质(ppm级)进入油中,将使油的性能大幅度降低。本文就变压器油介损增加的机理及解决办法进行初步的探讨。 相似文献
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正1引言电力变压器是电力系统的核心设备,变压器油作为变压器的绝缘和冷却介质,其性能直接决定了变压器能否安全运行。运行中的变压器油绝缘电阻下降的主要原因是变压器油介损值增大,油中杂质颗粒含量增加。目前的处理方法是将变压器停运,采用板框式压力滤油机配备吸附药纸对变压器油进 相似文献
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变压器油的有机介质在运行的过程中会逐渐发生老化,从而影响绝缘的电气强度和寿命.本文介绍了影响变压器油击穿电压的因素,通过分析比较得出杂质是影响变压器油击穿电压的重要因素的结论,给出了提高工程用变压器油击穿电压的方法措施. 相似文献
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对豫网45台220kV运行变压器油机械杂质颗粒分布情况的试验研究,发现其污染等级基本上是由小颗粒引起的。通过油样测试调查,有822%的油样每100mL油中大于5μm的颗粒总数少于10000个,同样有822%的油样每100mL油中大于50μm的可见颗粒总数少于50个,与国外情况相当。这说明豫网目前用来处理变压器油的真空滤油机的滤油性能符合要求,而且对220kV变压器的安装、油过滤及注油和维护水平较高。由于污染等级较高的变压器油中大颗粒含量相对也较高,因此,对污染等级较高的变压器应加强对油的过滤。 相似文献
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1 引言 变压器油做为绝缘与冷却介质,其绝缘性能的好坏直接影响变压器本身的整体绝缘.其中油介质损耗因数(简称介损)参数是一项重要指标,它反映油中泄露电流所引起的功率损耗,以此可以判断变压器油的劣化程度与污染程度.当油被氧化、过热劣化或混入其他杂质时,生成的极性杂质或带电胶体物质增多,介损值就会随之增长.在变压器的运行中,由于某种原因引起油介损值增大,将导致变压器整体绝缘水平下降,威胁其安全运行. 相似文献
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研究了变压器油中大金属颗粒杂质对油局部放电特性的影响,观测了颗粒在电场作用下的运动规律,并推测了油中大颗粒为局部放电的主要原因,在低于变压器的油许用场强的作用下有可能产生大于500pC的放电量。 相似文献