Общество ограниченной ответственности "ДеКо Вакуум"
DeKo Vacuum Ltd.
|
УДК 621.314.2 ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В МАСЛЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ВЫСОКИХ КЛАССОВ НАПРЯЖЕНИЯ ВО
ВРЕМЯ МОНТАЖА И В ЭКСПЛУАТАЦИИ Сачалели
И. В., инж. Грузглавзнерго Для оценки загрязненности трансформаторного
масла механическими примесями .употребляются стандартные методики: ГОСТ 6370-83
и РТМ. 34.70-653-84. Первая предусматривает фильтрацию масла через бумажный
фильтр и весовое определение общего количества фильтрата, вторая – визуальное
определение наличия или отсутствия взвешенных частиц в отобранной пробе масла
после встряхивания. Ни та, ни другая не дают возможности оценить общий диапазон
размеров частиц и тем более их распределение по нескольким выбранным диапазонам
размеров. Эти методики также не дают возможности классифицировать чистоту масла
по принятым классам чистоты (ГОСТ 17216-71). Между тем, электрическая прочность
масла зависит от размеров частиц, так как крупные частицы сильнее увеличивают
неоднородность поля в масле, особенно если они имеют повышенную проводимость, в
частности из-за увлажнения [1]. Данные о фактически наблюдаемых размерах частиц механических примесей в масле трансформаторов при введении в работу и в эксплуатации в литературе практически отсутствуют, поэтому представляется целесообразным привести данные о содержании механических примесей в масле трансформаторов Грузглавэнерго,
собранных, начиная с 1990 г. Эти данные получены измерениями при помощи
анализатора ФС 151.1, выпускаемого тбилисским ПО "Аналитприбор".
В зависимости от их происхождения мелкие частицы в масле трансформатора можно
подразделить на три вида: Ø
находившиеся в масле при заливке трансформатора; Ø
попавшие в масло с частей трансформатора, куда они были занесены при
изготовлении и сборке; Ø
образовавшиеся в процессе эксплуатации. Первоначально в масле имеются очень мелкие
частицы, которые образуются из примесей в сырой нефти Или же при ее обработке.
При изготовлении и сборке трансформатора в масло могут попасть волокна
целлюлозы, частицы смол и металлов, пыль. При работе трансформатора концентрация
таких частиц, как волокна целлюлозы, крупицы металла и смолы, нарастает по мере
старения материалов. Они разносятся по всему объему при принудительной
циркуляции масла. При местных перегревах и частичных разрядах нарастают также
концентрации углеводородных частиц
[2]. Количество частиц до и после заливки и в процессе
эксплуатации представлено в табл. 1 – 3. С помощью анализатора ФС 151.1 можно определить, как
происходит распределение частиц по размерам в трансформаторном масле во время .
монтажа и в эксплуатации. Следует отметить, что полное удаление мелких частиц
размером 5 – 50 мкм из масла практически невозможно даже при использовании
наиболее усовершенствованных очистных устройств. Данные о распределении частиц в 100 см3 масла приводятся в табл. 4. Как видно по рисунку, количество частиц величиной 5-50 мкм во время эксплуатации уменьшается в 3 раза от того, что некоторые из них оседают на детали активной части трансформатора и бака, а некоторые соединяются и образуют более крупные частицы размером 50-500 мкм. В результат число последних по сравнению с первоначальным увеличивается в 5 раз. Это явление называется хлопьеобразованием. Оно приводит к образованию мостиков в масляном промежутке, а при достаточно высокой напряженности вдоль этих мостиков могут возникать частичные разряды [3]. Такое понятие, как "промышленная чистота" или "класс чистоты трансформаторных масел" пока еще не принят в энергетике, однако на основе данных таблиц 1 – 3 можно сказать, что трансформаторное масло соответствует следующим классам чистоты по ГОСТ 17216-71:
до заливки – 6 класс, после заливки – 7 класс, в эксплуатации – 9 класс.
В целом опыт работы с приборами типа ФС 151.1 в Грузглавэнерго показывает, что
первоначально очищенное масло во время работы транс- форматора приобретает более
высокое содержание механических примесей. Причиной этого может быть
хлопьеобразование в масле. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1.
Кучинский Т. Е, Калентьев Ю. Н. Влияние механических примесей на
электрическую прочность трансформаторного масла и маслобарьерной изоляции при
напряжении промышленной частоты. Л.: ЛПИ. 2.Энергетика за рубежом.
Электроизоляционные материалы. м.: Энергоатомиздат, 1990. 3.Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1987. |
Послать письмо
admin@deko-vacuum.ru with questions or comments about this web site.
|