变压器油中溶解气体色谱分析与故障识别

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1、第29卷第6期四川电力技术Vol.29,No.62006年12月SichuanElectricPowerTechnologyDec.,2006变压器油中溶解气体色谱分析与故障识别112蒋福佑,顾杰,张玉文(1.成都电业局修试所,四川成都610041;2.四川电力试验研究院,四川成都610072)摘要:对变压器故障类型进行了分类,用油中溶解气体法判断变压器故障,在实际应用中证明是有效手段,并提出了分析判断故障的注意事项。关键词:变压器;色谱分析;特征气体;故障Abstract:Thetypesoftransformerfaultsareclassified,andintheactualapp

2、licationoftransformerfaultrecognitionusingthedis-solvedgas-in-oilanalysismethod,itisaneffectivemeans.Andthepointsforattentionareproposedforthefaultanalysisanddi-agnosis.Keywords:transformer;chromatographicanalysis;characteristicgas;fault中图分类号:TM855文献标识码:B文章编号:1003-6954(2006)06-0075-04利用气相色谱法测定变压器油

3、中溶解气体的含和碳化,裂解的过程中产生水的同时还生成大量的量,并利用其特征气体含量判断充油电气设备内的潜CO、CO2和极小量的烃类气体。伏性故障,据此监视变压器的运行状况,对其安全运在某些情况,有些气体来源可能是因为非故障因行起到了非常重要的作用。DL/T596-1996《电力设素造成的,比如一些变压器由于制造工艺或所用的绝备预防性试验规程》把油中溶解气体色谱分析放在了缘材料等原因,在运行初期往往造成H2、CO和CO2变压器预防性试验项目的首位。由此可见,油中溶解增长较快;再如有载开关小油箱向变压器主油箱发生气体色谱分析在变压器的安全运行和故障判断中都渗透而造成乙炔超过注意值的现象时有发生

4、。占有相当重要的地位。另外,正常运行的变压器由于固体绝缘材料、变由于油中溶解气体的来源比较复杂,用油中溶解压器油的老化也是气体的来源途径。气体判断设备故障也有一定的局限性,如对故障部位1.2变压器故障分类的定位难,非故障因素也能使得油中溶解气体的含量变压器故障大致可以分成三类:过热、放电和受增长,如果不结合实际,灵活把握就会造成误判断而潮。随着变压器制造工艺的进步,变压器的密封性越带来不必要的检修,造成经济损失。来越好,受潮的现象很少见,变压器故障主要是过热和放电。1油中溶解气体含量与变压器故障之过热依据温度的高低可以划分为低、中、高三种间的关系过热故障,温度的高低不同,油中溶解气体的特征

5、气体不同,低温过热的特征气体主要是烷烃(甲烷、乙烷1.1变压器油中溶解气体的来源等),随着温度的升高,当故障点温度达到500℃时,变压器油主要由烃类组成,作为一种良好的介乙烯开始大量增加,而当温度高于800℃的时候,乙质,在变压器中主要用来绝缘和散热。但是,当设备炔开始产生,当然,温度低于800℃也会产生少量的中存在故障时,如发热、放电,导致变压器油中部分烃乙炔。类物质的C-H、C-C键的断裂,伴随着生成少量和放电故障依据能量的大少可以分为高能量、低能不稳定的氢原子和碳氢自由基,这些氢原子和自由基量和局部放电。高能量放电又称为电弧放电,能量巨通过化合生成氢气和低分子烃类气体,如甲烷、乙烷、

6、大,会产生大量的乙炔,总烃含量一般都较高;甚至由乙烯、乙炔等。于能量大,产生的气体量过大,来不及溶解到油中,而固体绝缘材料的分解也是气体来源的途径之一,进入气体继电器,引起瓦斯动作。低能量放电一般都变压器铁芯包含有大量的绝缘纸板,绝缘纸板在温度表现为火花放电,主要气体组分是乙炔和氢气,由于高于105℃就会发生裂解,高于300℃就会完全裂解其间歇性放电,能量较低,故总烃含量一般不会很高。·75·第29卷第6期四川电力技术Vol.29,No.62006年12月SichuanElectricPowerTechnologyDec.,2006局部放电是指液体和固体绝缘材料内部形成桥路的表2龙王站50

7、0kV1号主变A相水分检测值一种放电现象,一般可分为气隙放电和气泡放电,这试验日期2002.5.12003.5.32004.5.22005.11.22种放电故障特征气体是氢气,氢气含量一般占氢烃组水分mg/l14.111.614.79.7分总量的85%以上,另外,也会产生很少量的乙炔。1.3变压器故障识别方法该设备的色谱检测值有两个变化趋势非常明显:目前最常用的就是GB/T7252-2001《变压器油其一是油中氢气含量自

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