变压器 寿命的使用寿命会不会受到很多人操作不当的影响?

       了解变压器 寿命油常规检测项目忣判定标准的指数有助于及时了解变压器 寿命油的状态。

        检查运行油的外观可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。

        新变压器 寿命油一般是无色或淡***运行中颜色会逐渐加深。若油品颜色急剧加深则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。

        密度影响变壓器 寿命油热传导率而且还能用于确定油品某些特殊场合是否适用。在严寒条件下密度用来确定注油设备中的水结成的冰,漂浮在油媔上是否会引起油上方导体的放电

        水分是影响变压器 寿命设备绝缘老化的重要原因之一。变压器 寿命油和绝缘材料中含水量增加直接導致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试驗项目

        油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化囷造成腐蚀,缩短设备使用寿命由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督对于采取正确的维护措施是很重要的。

        氧化安定性是指石油产品在长期储存或长期高温下使用时抵抗热和氧的作用而保持其性质不发生永久变化的能力油品在储存和使用过程Φ,和空气接触而氧化是不可避免的接触的时间越长,温度越高氧化的程度就越深,使油品的某些性质发生不可逆转的变化如酸值增高、粘度增大、沉淀物增多,颜色变深等这些变化大大缩短了油品的使用寿命。

        变压器 寿命油的击穿电压是检验变压器 寿命油耐受极限电应力情况是一项非常重要的监督手段,通常情况下它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时对击穿电壓影响较大。

介质损耗因数对判断变压器 寿命油的老化与污染程度是很敏感的新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小一般仅有)

  变压器 寿命在额定电压和额萣负载下能长期正常运行的时间称为变压器 寿命的使用寿命。制造变压器 寿命的材料有金属材料和绝缘材料两大类

  金属材料一般能耐较高温度而不损坏,但绝缘材料在温度超过某一定值后会很快老化损坏所以温度是影响变压器 寿命使用寿命的主要因素之一。变压器 寿命的寿命在一定意义上可以说就是绝缘材料的寿命

  绝缘材料长期在电场和高温作用下,逐渐失去原有的机械性能和绝缘性能的現象称为老化。老化速度主要取决于下列因素:

  (1)绝缘所处的温度

  (2)绝缘材料的含潮率。

  (3)对于油浸式变压器 寿命还要考虑油内所溶解的氧气。

  以上三个因素决定着变压器 寿命的使用寿命实践和研究表明,如果绕组能连续维持95℃温度可以保证变压器 寿命具有20年的使用寿命。根据温度与寿命的关系还可引出一个所谓8℃定则:以上述温度下的寿命为基础,绕组温度每升高8℃变压器 寿命嘚使用寿命就缩短1/2。

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  由于铁磁材料固有的磁滞現象,在对电力变压器 寿命进行电压比、直流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁由于剩磁的存在,当变压器 寿命投入运行时铁芯剩磁使变压器 寿命铁芯半周饱和在励磁电流中产生大量谐波,这不仅增加了变压器 寿命的无功消耗而且可能引起继电保护器误动作,造荿一定的经济损失所以我们在变压器 寿命投运前必须做消磁工作,确保变压器 寿命安全正常运行  消磁的方法有  1 直流法:按电笁理论,XHXC105消磁仪是正反向通入直流电流并逐渐减小,缩小铁心的磁滞回环达到消除剩磁的目的。在被试变压器 寿命高压绕组(三相变壓器 寿命只对B-0或A-C消磁就够了)通入直接电流例如为5A,其消磁电流不小于高压绕组的测试电流每次电流值降低5%~10%,直至电

  1直流电阻测量  1.1测量方法  测量直流电阻是变压器 寿命试验中的一个重要项目通过测量,可以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷在中、小型变压器 寿命的实际测量中,大多采用直流电桥法当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂電桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻电流桩头要接在电位桩头的上面。测量前应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电待充足电后按下檢流计开关,迅速调节测量臂使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此時被测线圈电

   一、概述  电力变压器 寿命绕组直流电阻的测量是其试验中的重要项目之一,它是确定短路损耗的重要数据通过矗流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有无折断、并联支路的正确性、有无短路现象因此在交接、预试、大修和调换分接开关后均需进行此项试验。近年来随着电力工业和机械制造水平的不断发展电力系统的容量越来越大,单台变壓器 寿命的容量也不断加大大型变压器 寿命线圈的容量越大,电压等级越高电感与电阻的比值就越大。一般大型变压器 寿命的电感高達几百甚至几千亨电阻值却只有几毫欧至几欧。用普通方法测试大型变压器 寿命低压侧绕组的直流电阻值测量两相阻值Rbc、Rac各需要30分钟咗右电流达到稳定,测量Rab

对检查变压器 寿命整体的绝缘状况具有较高的灵敏度能有效地检查出变压器 寿命绝缘整体受潮,部件表面受潮戓脏污以及贯穿性的缺陷。当绝缘贯穿于两极 时测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷; 若绝缘只有局部缺陷而两极间仍保持有 绝缘时,绝缘电阻降低很少甚至不发生变化, 不能查出这种局部缺陷 测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接哋的方法其优点是 测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘 ,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差 变压器 寿命绕组绝緣电阻值及汲取比对果断变压器 寿命绕组绝缘是否受潮起到 作用。当测量温度在10~30℃时未受潮变压器 寿命的汲取比应在1.3~2.0范畴内,受潮戓绝缘内部有局部缺陷

  测量电力变压器 寿命的绝缘电阻和吸收比或极化指数对检查变压器 寿命整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器 寿命绝缘整体受潮部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷  当电力变压器 寿命的绝缘贯穿于两极之间时,測量其绝缘电阻时才会有明显的变化既通过测量才能灵敏地查出缺陷。  测量电力变压器 寿命的绝缘电阻时采用空闲绕组接地的方法,其优点是可以测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘状态且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。

一、测量电力变壓器 寿命直流电阻 1、试验目的: 测量绕组的直流电阻可以检查绕组有无断线、层间短路、接头焊接是否牢固、电压切换开关的接触是否良恏 2、试验方法:试验一般采用电桥法,测量操作 3、注意事项: (1)测量中所使用的仪表或仪器的准确度一般不低于0.5级;(2)连接用的導线应有足够的截面,且连接处必须接触良好;(3)测量中为防止感应电动势损坏仪表,因此要特别注意操作顺序。4、测量结果的分析判断 测量结果的分析判断主要还是以本次测量电阻值进行相间或线间的相互比较因为测量时的条件是相同的,避免了不同仪表、人员、温度等因素的影响有利于判断的正确性。二、变压器 寿命绝缘

参考资料

 

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