Трансформатор майы Суу абалында, трансформаторго ташууда, сактоодо, колдонууда сырттан же майдын өзү кычкылдануу аркылуу кириши мүмкүн, пайда болгон суу төмөнкү абалдарда болот: бири эркин суу. Экинчиси, өтө майда бөлүкчөлөр сууда эрийт. Изоляциялык була молекуласы глюкоза (C6H12O6) молекуласы. Суу була молекуласына киргенде, анын тартылуу күчүн азайтат, анын төмөнкү молекулярдык заттарга гидролизденишине өбөлгө түзөт жана буланын механикалык бекемдигин жана полимерленүү даражасын төмөндөтөт.
Азыркы учурда, кубаттуулук трансформаторуr энергетика системасындагы эң маанилүү жана кымбат жабдуулардын бири гана эмес, ошондой эле энергетика системасында эң көп кырсыктарды жараткан жабдуулардын бири. Трансформатордун күтүүсүз иштен чыгышына чейин, изоляциянын начарлашы жана жашыруун бузулуу иштөө чыңалуусунун таасири астында жарык, электр энергиясы, үн, жылуулук жана химиялык өзгөрүүлөр сыяктуу бир катар кесепеттерди жана маалыматтарды пайда кылат. Ошондуктан, алдын алуучу сыноолордун негизинде алдын алуучу тейлөө гана эмес, ошондой эле онлайн режиминде реалдуу убакыт режиминде же үзгүлтүксүз негизде мүмкүн болгон бузулууларды же кемчиликтерди көзөмөлдөө жана диагностикалоо үчүн онлайн мониторингге негизделген болжолдуу тейлөө стратегиялары изилденип жатат. Трансформатордун изоляция майындагы нымдуулуктун курамы да трансформатордун изоляциясынын сапатын аныктоочу параметр болуп саналат. Трансформатордун онлайн акылдуу диагностикалык жабдуулары автоматтык түрдө майдагы суунун курамын чогултуп, талдап, бузулуунун себебин билип, чечимдерди сунуштап, колдонуучуларга трансформатордогу жашыруун коркунучтарды өз убагында чечүүгө, кырсыктардын алдын алууга мүмкүнчүлүк берет.
1. Трансформатор майындагы нымдуулуктун абалы жана зыяны
Трансформаторлорду ташуу, сактоо жана колдонуу процессинде тышкы дүйнө же мунайдын кычкылдануусу сууну пайда кылуу үчүн кириши мүмкүн, ал эми пайда болгон суу төмөнкү абалдарда болот:
Бири эркин суу. Сырттан сууну аралаштыруу оңой эмес, мисалы, суу менен аралаштырууга болбойт. Майдын бузулуу чыңалуусуна таасир этпейт, бирок ошол эле учурда майдын курамында эриген суу болушу мүмкүн экенин көрсөтүп, дароо тазалоо керек.
Экинчиси, өтө майда бөлүкчөлөр сууда эрийт. Адатта абадан майга өтүп, майдын бузулуу чыңалуусу кескин төмөндөйт. Орточо жоготуулар көбөйүп, вакуумдук чыпка майы пайда болот.
Үчүнчүдөн, эмульсияланган суу. Мунай иштетүү начар болсо, же узак мөөнөттүү иштетүү мунайдын эскиришине алып келсе, же мунай эмульсия менен булганса, мунай менен суунун ортосундагы интерфейстик чыңалууну азайтат, мисалы, мунай менен суунун аралашмасы эмульсияланган абалды пайда кылат. Деэмульгатор кошуу керек.
Анын зыяны: бири - мунай продуктуларынын бузулуу чыңалуусун азайтуу. 100 ~ 200 мг/кг бузулуу чыңалуу 1,0 кВга чейин төмөндөгөндө, майдагы була аралашмалары сууну оңой сиңирип, электр талаасынын таасири астында электроддордун ортосунда өткөргүч "көпүрө" пайда болуп, бузулуу оңой.
Экинчиси - чөйрөнүн жоготуу коэффициентин жогорулатуу. Суспензия эмульсияланган суу эң чоң таасирге ээ жана бирдей эмес. Изоляциялык була молекуласы - глюкоза (C6H12O6) молекуласы. Суу була молекуласына киргенде, анын тартылуусун азайтат, анын төмөнкү молекулярдык заттарга гидролизденишине өбөлгө түзөт жана буланын механикалык бекемдигин жана полимерленүү даражасын төмөндөтөт. Эксперименттер көрсөткөндөй, 120℃, нымдуулуктагы изоляциялык була 1 эсеге көбөйөт, буланын механикалык бекемдиги 1/2ге төмөндөйт, температура көтөрүлгөндө майдагы суу көбөйөт, буладагы суу төмөндөйт, температура төмөндөйт, тескерисинче. Ошондуктан, майдагы нымдуулуктун курамын көзөмөлдөө керек, ошентип, изоляциялык буланын эскирүүсүн көзөмөлдөө керек. Төртүнчүсү - суу органикалык кислоталардын коррозияга жөндөмдүүлүгүн жогорулатат жана металл тетиктеринин дат басуусун тездетет. Кыскасы, майдагы суунун курамы канчалык көп болсо, майдын өзүнүн, жабдуулардын изоляциясынын жана металл тетиктеринин дат басуусу ошончолук тез эскирет, андыктан майдагы суунун курамын, айрыкча эриген суунун курамын көзөмөлдөө керек.
2. Трансформатордун изоляциялык майындагы нымдуулукту текшерүү ыкмасы
Абанын нымдуулугун баалоо изоляциялык материал трансформатордун ишенимдүүлүгүн жана кызмат мөөнөтүн камсыз кылуунун маанилүү фактору болуп саналат. Изоляциялык майдагы нымдуулук тынымсыз өзгөрүп турат, бул сапатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан тышкары, нымдуулуктун көпчүлүк бөлүгү изоляциялык кагазда бөлүштүрүлөт. Нымдуулук катуу жана суюк изоляциялык материалдардын диэлектрикалык бузулуу күчүнө таасир этет, ошондой эле целлюлоза изоляциялык материалдарынын эскирүү ылдамдыгына жана ашыкча жүктөм учурунда көбүкчөлөрдүн пайда болуу тенденциясына таасир этет.
Айлана-чөйрөнүн температурасы, жүктөм, эскирүү, агып кетүү жана башка факторлор нымдуулуктун туруктуу өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан, трансформатордун температурасынын циклдик өзгөрүшү менен үзгүлтүксүз мониторинг жана диагностика жүргүзүү керек. Бул өзгөчө ашыкча жүктөлгөн же эң жогорку жүктөлгөн трансформаторлор үчүн зарыл. Трансформатордун изоляция системасындагы жалпы нымдуулук целлюлозанын жана суюктуктун нымдуулугу менен аныкталат. Изоляциялык кагаз менен изоляциялык майдын ортосундагы нымдуулуктун байланышы температурага гана көз каранды. Температура жогорулаган сайын, изоляциялык майдагы суунун эригичтиги (эритменин сууну кармоо жөндөмдүүлүгү) жогорулайт жана суу изоляциялык кагаздан изоляциялык майга өтөт.
Температура төмөндөгөндө, процесс тескерисинче жүрөт, бирок суюк чөйрөдөн катуу изоляциялык материалга суунун агымы бир топ жай болот. Ошондуктан, муздатуу учурунда изоляциялык майдын курамы ысытуу учурундагыга караганда жогору болот. Ошондуктан, трансформатордогу нымдуулуктун бөлүштүрүлүшүн так түшүнүү үчүн, анын жылуулук циклиндеги жабдуунун абалын билүү зарыл. Суюк чөйрөдөгү нымдуулуктун курамын көзөмөлдөө менен изоляциялык кагаздын чыныгы нымдуулугун түшүнүү үчүн, трансформатор салыштырмалуу туруктуу температуралык абалда болушу керек.
Изоляциялык майдагы суунун салыштырмалуу каныккандыгын стандартташтыруу керек, анткени изоляциялык майдагы нымдуулук температуранын өзгөрүшү менен тыгыз байланышта жана трансформатордун негизги кутучасында белгилүү бир температура градиенти бар (адатта кутучанын үстүнкү бөлүгү астыңкы бөлүгүнө караганда жылуураак). Стандартташтырууну аяктоо үчүн, эксперттик системанын анализи астыңкы бөлүгүндөгү салыштырмалуу каныккандыктын пайызын аныктайт. Муну сенсор билдирген температураны жана анын үлгү алуу ордун колдонуу менен алууга болот.
Анализ трансформатордун үстүнкү температурасы астыңкы температурадан 10℃ жогору деп болжолдойт. Эгерде үстүнкү же астыңкы жерден башка жер үлгү алуу чекити катары колдонулса, температуранын четтөөсү көрсөтүлүшү керек. Нымдуулуктун салыштырмалуу каныккандыгы жана өлчөнгөн белгилүү бир температура аркылуу эксперттик система изоляциялык кагаздын нымдуулугун эсептөөнүн жыйынтыктары үчүн салыштырмалуу каныккандыктын белгилүү бир пайызын түзөт. Бул эсептөө бир өлчөөдөн алынган маалыматка негизделгенин жана изоляциялык кагаздын чыныгы нымдуулук концентрациясын чагылдырбашы мүмкүн экенин, айрыкча трансформатор температуранын кескин өзгөрүшүнө дуушар болгондон кийин белгилей кетүү маанилүү.
Эгерде эксперттик система трансформатордун тең салмактуулукта экенин аныктаса (изоляциялык кагаз нымдуулукту чыгарбайт жана сиңирбейт), анда салыштырмалуу каныккандыктын экинчи пайызы эсептелет, ал трансформатор тең салмактуулукта тургандагы салыштырмалуу каныккандыктын пайызынын акыркы 30 өлчөөсүнүн орточо мааниси. Жогоруда жазылган температура жана өзгөрүү тең салмактуулуктун бар же жок экендигин аныктоо критерийлерин аныктайт.
Бизде трансформатор майын текшерүү үчүн ар кандай сыноо түзүлүштөрү бар, мисалы: интерфейстик чыңалуу сыноочусу, май бөлүкчөлөрүнүн эсептегич сыноочусу, куюу температурасын текшерүүчү ж.б. Кандайдыр бир суроо-талап болсо, биз менен эркин байланышыңыз.
Жарыяланган убактысы: 2021-жылдын 8-апрели
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




