+86-312-6775656

De vigtigste faktorer, der påvirker transformernes isoleringsevne

Sep 09, 2021

Under transformatorens drift er de vigtigste faktorer, der påvirker transformerens isoleringsydelse, temperatur, fugtighed, oliebeskyttelsesmetoder og overspændingseffekter. Derfor er styring af disse faktorer inden for et rimeligt interval et nøgleelement for at sikre sikker brug af transformeren.


1. Temperaturens indflydelse


Krafttransformere isoleres af olie og papir, og vandindholdet i olie og papir har forskellige ligevægtskurver ved forskellige temperaturer. Under normale omstændigheder, når temperaturen stiger, vil fugten i papiret adskille sig i dammen; Ellers absorberer papiret fugten i olien. Derfor, når temperaturen er høj, er fugtindholdet i den isolerende olie i transformeren større; Tværtimod er fugtindholdet lille.


Når temperaturen er anderledes, graden af cellulose opløsning og kædestudsning ledsaget af gasproduktion er anderledes. Ved en bestemt temperatur er produktionshastigheden for CO og CO₂ konstant, det vil sige gasindholdet i CO og CO₂ i olien har et lineært forhold til tiden. Når temperaturen fortsætter med at stige, har produktionshastigheden for CO og CO₂ tendens til at stige eksponentielt. Derfor er indholdet af CO og CO₂ i olien direkte relateret til den termiske aldring af det isolerende papir, og indholdsændringen kan bruges som et af kriterierne for, om papirlaget i den forseglede transformer er unormalt.


Transformerens levetid afhænger af graden af isoleringens aldring, og isoleringens aldring afhænger af driftstemperaturen. Hvis den oliedybde transformer er under nominel belastning, er den gennemsnitlige temperaturstigning for vikling 65 °C, og den varmeste spottemperaturstigning er 78 °C. Hvis den gennemsnitlige omgivelsestemperatur er 20 °C, er den varmeste spottemperatur 98 °C. ved denne temperatur kan transformeren fungere i 20- I 30 år, hvis transformeren er overbelastet, vil temperaturen stige, hvilket vil forkorte levetiden.


Den Internationale Elektrotekniske Kommission (1EC) mener, at i temperaturområdet 80 ~140C for transformere med klasse A-isolering vil transformerisoleringens effektive levetid blive fordoblet, hvis temperaturen stiger med 6 °C. Dette er 6 °C-reglen, som viser begrænsningen af varme. Den er strengere end den tidligere anerkendte 8 °C-regel.


2. Fugtighedens indflydelse


Tilstedeværelsen af fugt vil fremskynde nedbrydningen af papir cellulose. Derfor er produktionen af CO og CO₂ også relateret til vandindholdet i det cellulosiske materiale. Når fugtigheden er konstant, jo højere vandindholdet er, jo mere CO₂ nedbrydes. Omvendt, jo lavere vandindholdet er, jo mere CO nedbrydes.


Sporfugtigheden i den isolerende olie er en af de vigtige faktorer, der påvirker de isolerende egenskaber. Tilstedeværelsen af sporfugtighed i den isolerende olie har stor skade på de elektriske og fysiske og kemiske egenskaber af det isolerende medium. Fugten kan få gnistudladningsspændingen i den isolerende olie til at falde, og den dielektriske tabsfaktor tg8 øges, hvilket fremmer aldringen af den isolerende olie og forringer isoleringsydelsen. . Fugt af udstyr reducerer ikke kun driftssikkerheden og levetiden for strømudstyr, men forårsager også udstyrsskader og bringer endda personlig sikkerhed i fare.


3. Oliebeskyttelsesmetodens indflydelse


Iltens rolle i transformerolie vil fremskynde isoleringsnedspørgelsesreaktionen, og iltindholdet er relateret til oliebeskyttelsesmetoden. Derudover får de forskellige måder at samlebeskyttelse CO og CO₂ til at opløse og sprede i olien forskelligt. For eksempel er opløsningen af CO lille, hvilket gør den åbne transformer CO let diffus i olieoverfladen. Derfor er volumenfraktionen af CO i den åbne transformer generelt ikke mere end 300x10-6. Forseglede transformere, fordi olieoverfladen er isoleret fra luften, så CO og CO₂ ikke er let flygtige, så deres indhold er relativt højt.


4. Indflydelsen fra overspænding


(1)Indflydelsen fra forbigående overspænding


Den fase-til-jord spænding, der genereres ved normal drift af en trefasetransformer, er 58% af fase-til-fase-spændingen, men når der opstår en enkeltfasefejl, vil spændingen i hovedisoleringen stige med 30% for det neutrale jordbaserede system og 73 for det neutrale punkt ugrundede system. %, hvilket kan beskadige isoleringen.


(2) Indflydelsen fra lyn overspænding


På grund af den stejle bølge af lynoverspændingen er spændingsfordelingen på langsgående isolering (interturn, parallel, isolering) meget ujævn, hvilket kan efterlade spor af udledning på isoleringen og derved ødelægge den faste isolering.


3) Indflydelse af driftsoverspænding


Da bølgehovedet på det operationelle overspænding er ret glat, er spændingsfordelingen ca. lineær. Når den operationelle overspændingsbølge overføres fra den ene vikling til den anden, er den omtrent proportional med antallet af sving mellem de to vikreringer, hvilket sandsynligvis vil forårsage hovedisolering eller forringelse og isoleringsskader mellem faser.


5. Påvirkning af kortslutningselektromotivkraft


Den elektromotive kraft, når stikkontakten er kortsluttet, kan deformere transformerviklerne og flytte blyledningerne og derved ændre den oprindelige isoleringsafstand, hvilket får isoleringen til at varme op, accelerere aldringen eller blive beskadiget, hvilket forårsager afladning, buedannelse og kortslutningsfejl.


Send forespørgsel