Transformatoröl

Dec 23, 2024

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Transformatoröl ist ein kritisches flüssiges Material, das in Krafttransformatoren zur Kühlung und Isolierung verwendet wird. Es verfügt über hervorragende Eigenschaften der elektrischen Isolierung und die thermische Leitfähigkeit, wodurch die Betriebstemperatur von Transformatoren effektiv reduziert wird und gleichzeitig die elektrische Isolation zum Schutz der Transformatorkomponenten vor Schäden liefert.

 

Typen

 

Transformatoröl kann nach Zusammensetzung, Zweck und Leistung klassifiziert werden. Die Haupttypen umfassen:

1.1 Öl -Öltransformatoröl

Mineralöl -Transformatoröl ist ein spezielles Isolieröl, das für Transformatoren und andere elektrische Geräte ausgelegt ist. Es dient hauptsächlich als elektrischer Isolator, Kühlmedium und Schutz vor Oxidation und Korrosion.

 

1.1.1 Grundkomposition

Mineralöl -Transformatoröl wird aus Mineralöl (normalerweise Erdöl) abgeleitet und durch verschiedene Prozesse verfeinert. Es besteht hauptsächlich aus:

  • Alkane: Gesättigte Kohlenwasserstoffe mit geraden oder verzweigten Ketten, die eine hohe chemische Stabilität bieten.
  • Cycloalkane: Bieten Sie eine hervorragende Oxidationsresistenz und eine gute Fluidität mit niedriger Temperatur.
  • Aromatische Kohlenwasserstoffe: In kleinen Mengen vorhanden, um die Auflösung von Verunreinigungen zu verbessern, obwohl übermäßige Mengen die Oxidationsstabilität verringern können.

Fortgeschrittene Verfeinerungsprozesse (z. B. Lösungsmittelextraktion, Hydrocracking) entfernen Verunreinigungen wie Schwefelverbindungen, Stickstoffverbindungen und Oxide, die eine hohe Reinheit und eine überlegene Leistung gewährleisten.

 

1.1.2 Schlüsseleigenschaften

Die Leistung von Mineralöltransformatoröl wirkt sich direkt auf die Effizienz und die Lebensdauer von Transformatoren aus. Die Hauptmerkmale umfassen:

Isoliereigenschaften

  • Transformatoröl ist ein ausgezeichneter elektrischer Isolator mit hoher dielektrischer Festigkeit (normalerweise über 40 kV\/mm).
  • Es füllt die Lücken zwischen Wicklungen und Komponenten und verhindert Bögen und Zusammenbrüche.

Kühleigenschaften

  • Mineralöl hat eine ausgezeichnete thermische Leitfähigkeit und Fluidität, sodass es innerhalb des Transformators zirkulieren und während des Betriebs erzeugt werden.
  • Es sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung und sorgt für einen sicheren Temperaturbereich innerhalb des Transformators.

Oxidationsresistenz

  • Bei der Zugabe von Antioxidantien verlangsamt Mineralöl die Oxidation, wenn sie Luft ausgesetzt ist, und verlängert seine Lebensdauer.
  • Die Oxidationsresistenz beeinflusst die Alterungsgeschwindigkeit und verhindert die Bildung von Schlamm und sauren Substanzen.

Fluidität mit niedriger Temperatur

  • Behält eine gute Fluidität in Umgebungen mit niedriger Temperatur bei und gewährleistet das normale Start und den normalen Betrieb unter kalten Bedingungen.

Chemische Stabilität

  • Widersteht den Auswirkungen von Wärme, Sauerstoff, Feuchtigkeit und Verunreinigungen während des langfristigen Betriebs, wobei die stabile Leistung aufrechterhalten wird.

 

1.1.3 Klassifizierung

Mineralöl -Transformatoröl kann basierend auf Raffinerierungsprozessen und Leistung kategorisiert werden:

1. ungehemmtes Transformatoröl: Frei von antioxidativen Zusatzstoffen.

  • Vorteile: Kostengünstig, für Umgebungen mit niedrigen Betriebstemperaturen oder begrenzter Sauerstoffbelastung geeignet.
  • Nachteile: Geringere Oxidationsstabilität, anfällig für Schlamm und Säurebildung.

2. Hemmte Transformatoröl: Enthält Antioxidantien (z. B. 2, 6- ditert-butyl-p-cresol).

  • Vorteile: Hohe Oxidationsstabilität und längere Lebensdauer, geeignet für Hochtemperaturen oder längere Betriebsbetrieb.
  • Nachteile: Etwas teurer.

 

1.1.4 Leistungsindikatoren

Im Folgenden finden Sie einige kritische Leistungsindikatoren für Transformatoröl:

Leistungsindikator

Testmethode

Standardwert oder Bereich

Breakdown -Spannung

ASTM D1816\/D877

Größer als oder gleich 40 kV

Viskosität

ASTM D445

Weniger als oder gleich 12 mm²\/s (bei 40 Grad)

Flammpunkt

ASTM D92

Größer als oder gleich 135 Grad

Punkt gießen

ASTM D97

Weniger als oder gleich -40 Grad

Säurewert

ASTM D974

Weniger als oder gleich 0. 03 mg koh\/g

Oxidationsstabilität

IEC 61125

Kontrollierte Säure- und Schlammerzeugung

Feuchtigkeitsinhalt

ASTM D1533

Weniger als oder gleich 35 ppm

 

1.2 Ölsynthetischer Öltransformatoröl

Synthetic Transformator Oilist ein Hochleistungs-Isolier- und Kühlöl, das speziell für Stromtransformatoren und andere elektrische Geräte ausgelegt ist. Seine Hauptkomponenten sind künstlich synthetisierte Grundöle in Kombination mit Hochleistungszusatzstoffen. Diese Art von Öl wird hauptsächlich bei Hochspannung, Ultrahochspannung oder harten Umweltbedingungen verwendet. Aufgrund seiner überlegenen Leistung wird sie häufig als Ersatz für traditionelle Mineraltransformatoröle ausgewählt.

 

1.2.1 Hauptkomponenten

Synthetisches Grundöl:

  • Typischerweise bestehend aus synthetischen Estern, synthetischen Kohlenwasserstoffen oder Polyalphaolefinen.
  • Die molekulare Struktur von synthetischen Basisölen ist gleichmäßig und beseitigt Verunreinigungen, die üblicherweise in Mineralölen zu finden sind, was zu einer höheren chemischen Stabilität und elektrischen Isolationsleistung führt.

Additiven:

  • Antioxidantien:Verbessern Sie die Oxidationsresistenz und verlängern Sie die Lebensdauer.
  • Antistatische Wirkstoffe:Entladungsphänomene reduzieren.
  • Antifoaming -Wirkstoffe:Minimieren Sie die Schaumbildung und erhalten Sie die Ölreinheit.
  • Anti-Aging-Agenten:Inhibitieren Sie den durch hohen Temperaturen oder Oxidation verursachten Ölabbau.

 

1.2.2 Leistungsmerkmale

Elektrische Isolierung:

  • Synthetic Transformator Oil hat eine hohe Breakdown -Spannung und einen niedrigen dielektrischen Verlust und bietet hervorragende Isolationseigenschaften, um einen zuverlässigen Gerätebetrieb zu gewährleisten.

Hervorragende thermische Stabilität:

  • Synthetisches Öl behält seine physikalischen und chemischen Eigenschaften in Hochtemperaturumgebungen bei, wobei die Zersetzung und Ablagerungsbildung widerstanden.

Niedrigtemperaturleistung:

  • Es hat typischerweise einen niedrigen Gusspunkt, sodass es in kalten Regionen fließen und operiert werden kann, was es für extreme klimatische Bedingungen geeignet ist.

Oxidationsresistenz:

  • Aufgrund seiner gleichmäßigen molekularen Struktur und der Rolle von Zusatzstoffen ist synthetisches Öl weniger anfällig für Oxidation, was eine längere Lebensdauer bietet und die Häufigkeit von Ölersatzungen verringert.

Umweltfreundlichkeit:

  • Synthetische Öle sind biologisch abbaubar, und einige synthetische Öle basierende Öle werden als umweltfreundliche Isolieröle klassifiziert.

Niedrige Volatilität:

  • Synthetisches Öl hat eine geringe Volatilität und verringert den durch Ölverdunstung verursachten Verlust.

 

1.2.3 Vorteile im Vergleich zu Mineralöl

Besonderheit

Synthetic Transformator Oil

Mineraltransformatoröl

Wärmestabilität

Exzellent

Mäßig

Elektrische Isolierung

Höher

Untere

Dienstleben

Länger

Kürzer

Umweltfreundlichkeit

Besser, biologisch abbaubar

Durchschnittlich, nicht biologisch abbaubar

Niedrigtemperaturleistung

Überlegene, gute Fließfähigkeit

Arm

Kosten

Höher

Untere

 

1.2.4 Leistungsindikatoren

Synthetic Transformator Oil muss strenge technische Standards und Leistungsanforderungen erfüllen. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Leistungsindikatoren:

Leistungsindikator

Spezifische Anforderung oder Beschreibung

Breakdown -Spannung

Größer als oder gleich 70 kV (neues Öl)

Dielektrischer Dissipationsfaktor (DDF)

Weniger als oder gleich 0. 005 (bei 90 Grad)

Dichte (20 Grad)

Weniger als oder gleich 0. 96 g\/cm³

Kinematische Viskosität (40 Grad)

Weniger als oder gleich 10 cst

Flash Punkt (Offene Tasse)

Größer als oder gleich 250 Grad

Punkt gießen

Weniger als oder gleich -40 Grad

Oxidationsstabilität

Weniger als oder gleich 0. 1 mg KOH\/g (Säuregeheuerung nach 144 Stunden)

Spezifische Wärmekapazität

~ 2. 0 kj\/(kg · k)

Wärmeleitfähigkeit

~0.13 W/(m·K)

Oxidationslebensdauer

Größer als oder gleich 500 Stunden (unter Standard -Testbedingungen)

Biologische Abbaubarkeit

>60% (über 28 Tage pro OECD 301B Standard)

Feuchtigkeitsinhalt

Weniger als oder gleich 35 ppm (neues Öl)

Ätzender Schwefel

Nicht korrosiv (konform mit IEC 62535 Standard)

 

1.3 Öl -Öl -Öltransformatoröl

Das in den letzten Jahren entwickelte Isolationsöl mit Gemüseöltransformator, auch als natürliches Estertransformator oder Isolieröl auf Pflanzenbasis bekannt, ist ein umweltfreundliches Isolieröl. Es wird aus erneuerbaren Pflanzenölen abgeleitet und dient als Ersatz für traditionelle Mineralöl in Transformatoren. Das Öltransformatoröl besteht hauptsächlich aus Ölen auf Pflanzenbasis wie Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl oder Palmöl, die chemisch modifiziert oder physisch behandelt werden. Diese Art des Isolieröls hat hervorragende Umwelteigenschaften und eine gute biologische Abbaubarkeit unter hohen Temperaturbedingungen.

 

1.3.1 Eigenschaften und Vorteile

Umweltleistung

  • Erneuerbare Quelle: Gemüselöle sind erneuerbare Ressourcen und verringern die Abhängigkeit von begrenzten fossilen Ressourcen im Vergleich zu Mineralöl.
  • Biologische Abbaubarkeit: Die biologische Abbaubarkeit von Pflanzenöltransformatoröl übersteigt 90%, wodurch die Umwelt weitaus weniger schädlich ist als herkömmliche Mineralöle.
  • Niedrige Toxizität: Pflanzenöl ist ungiftig und birgt bei Leckagen ein minimales Risiko für Wasser und Bodenverschmutzung.

Wärmeleistung

  • Hoher Blitzpunkt: Pflanzenöl hat einen höheren Blitz- und Feuerpunkt im Vergleich zu Mineralöl (typischerweise über 300 Grad), was das Brandgefahr durch Überhitzung verringert.
  • Ausgezeichnete thermische Leitfähigkeit: Es überträgt die während des Transformatorbetriebs erzeugte Wärme effizient und hält die Betriebstemperatur des Transformators bei.

Elektrische Leistung

  • Überlegene Isoliereigenschaften: Gemüseöl hat eine hohe Breakdown -Spannung und erfüllt die Isolationsbedürfnisse von Transformatoren.
  • Feuchtigkeitsabsorption: Im Vergleich zu Mineralöl kann Pflanzenöl mehr Feuchtigkeit absorbieren und so die Lebensdauer des Transformatorisolierungspapiers verlängern.
  • Chemische Stabilität
  • Oxidationsresistenz: Nach angemessener Modifikation weist pflanzliches Öl eine verbesserte oxidative Stabilität auf und verlängerte die Lebensdauer.
  • Geringe Korrosivität: Pflanzenöl hat niedrige korrosive Auswirkungen auf Metalle und Isolationsmaterialien in Transformatoren und senkt die Wartungskosten.

 

1.3.2 Technische Spezifikationen

Die typischen technischen Spezifikationen von Pflanzenöltransformatoröl (möglicherweise zwischen Marken variieren) sind wie folgt:

Spezifikation

Typischer Wert

Blitzpunkt (geschlossener Tasse)

>300 Grad

Breakdown -Spannung (2,5 mm Lücke)

>50 kV

Biologische Abbaubarkeit

>90%

Wassergehalt

<100ppm

Dichte (20 Grad)

{{0}}. 92–0,96 g\/cm³

 

1.3.3 Einschränkungen und Herausforderungen

Trotz seiner vielen Vorteile hat Pflanzenöltransformatoröl einige Einschränkungen:

Höhere Kosten: Die Rohstoff- und Verarbeitungskosten von Pflanzenöl sind höher und führen zu einem höheren Marktpreis im Vergleich zu Mineralöl.

Schlechte Leistung mit niedriger Temperatur: Pflanzenöl hat bei niedrigen Temperaturen eine geringere Fluidität, die Verbesserungen der Formulierung oder die Zugabe von Guss-Point-Depressiva für den Einsatz in kälteren Regionen erfordern.

Oxidationsstabilität: Obwohl sie sich durch Modifikation verbessert, ist seine oxidative Stabilität immer noch niedriger als die von Mineralöl.

Technische Akzeptanz: Da Mineralöl seit vielen Jahren weit verbreitet ist, wird es Zeit für Pflanzenöl -Transformatoröl dauern, um eine breitere Akzeptanz zu erhalten.

 

1,4 Silikontransformatoröl

Silikontransformatoröl ist eine spezielle Art von Isolieröl, die hauptsächlich auf Silikon (Siloxan) basiert. Silikonöl ist ein synthetisches Polymer aus Silizium-, Sauerstoff- und Kohlenwasserstoffverbindungen, wobei Polydimethylsiloxan der häufigste Typ ist. Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Eigenschaften und außergewöhnlicher Leistung eignet sich Silikontransformatoröl für Transformatoren, Instrumententransformatoren oder andere elektrische Geräte in speziellen Anwendungen.

 

1.4.1 Hauptkomponenten des Silikontransformatoröls

  • Siloxan -Molekülkette: Die chemische Formel von Silikonöl beinhaltet typischerweise eine sich wiederholende Kettenstruktur von info-73-22hohe Stabilität anbieten.
  • Zusatzstoffe: Abhängig von der Anwendung können Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren und andere Zusatzstoffe zur Verbesserung der Leistung einbezogen werden.

 

1.4.2 Key Performance -Funktionen

Hohe Isolationseigenschaften

  • Silikonöl zeigt eine ausgezeichnete dielektrische Festigkeit und macht es zu einem idealen Isoliermedium für Transformatoren.
  • Die Isolationsleistung bleibt unter hohen Spannungsbedingungen stabil.

Außergewöhnlicher Widerstand mit hohem und niedrigem Temperatur

  • Der Betriebstemperaturbereich von Silikontransformatoröl liegt typischerweise von -50 bis 200 Grad, weit über dem von Mineralöl weit über den Grad.
  • Es behält eine gute Fluidität in Umgebungen mit niedriger Temperatur bei und vermeidet Gefrierprobleme.
  • Bei hohen Temperaturen zeigt es eine überlegene Resistenz gegen thermische Oxidation und Verschlechterung.

Flammenwiderstand

  • Silikontransformatoröl ist nicht flammresistent mit einem hohen Blitzpunkt (typischerweise über 300 Grad), was eine hervorragende Sicherheit bietet.
  • Es eignet sich besonders für Transformatoren, die Flammenhemmung benötigen, z. B. in städtischen Gebieten oder Kernkraftwerken.

Alterungswiderstand

  • Silikonöl ist sehr resistent gegen Wärme und Sauerstoff, was zu einer minimalen Verschlechterung der Zeit und einer längeren Lebensdauer führt.
  • Es erzeugt weniger saure Substanzen oder Ablagerungen, wodurch die Korrosion der Ausrüstung verringert wird.

Umweltfreundlichkeit

  • Silikonöl hat eine geringe Toxizität und hat bei Leckagen nur minimale Umwelteinflüsse.

Hohe chemische Stabilität

  • Silikonöl ist chemisch inert und resistent gegen Reaktionen mit Wasser, Sauerstoff oder Verunreinigungen.
  • Seine Leistung bleibt auch in feuchten Umgebungen stabil und es ist weniger wahrscheinlich, dass sie emulgiert.

 

 

Transformatorölbehörde Maßnahmen

 

Ölverschlechterung verhindern:

  • Gute Versiegelung: Stellen Sie sicher, dass der Transformatoröltank und das Zirkulationssystem gut versiegelt sind, um die Ein- und Feuchtigkeit zu verhindern.
  • Vermeiden Sie hohe Temperaturen: Längere hohe Temperaturen beschleunigen die Öloxidation und halten Sie die Öltemperaturen in einem vernünftigen Bereich.

Regelmäßige Ölfiltration:

  • Verwenden Sie Filtrationsgeräte, um Unreinheiten, Feuchtigkeit und Oxidationsnebenprodukte (wie Schlamm) zu entfernen, um die Ölreinseligkeit aufrechtzuerhalten.
  • Die Häufigkeit der Ölfiltration hängt vom Betriebsstatus des Transformators in der Regel alle sechs Monate bis zu einem Jahr ab.

Nachschub oder Ersatz:

  • Wenn Tests einen signifikanten Leistungsrückgang hinweisen, sollten Sie einen Teil oder das gesamte Transformatoröl wieder auffüllen oder ersetzen.
  • Neues Öl sollte entgast, dehydriert und gereinigt werden, bevor die Isolier- und Kühlanforderungen erfüllt werden.

Ölspiegel aufrechterhalten:

  • Überprüfen Sie regelmäßig den Ölstand, insbesondere bei saisonalen Änderungen oder Lastschwankungen.

Verschmutzung verhindern:

  • Vermeiden Sie es, Verunreinigungen, Staub oder Feuchtigkeit während der Wartung einzuführen.
  • Verwenden Sie geeignete Lagerbehälter und Transportwerkzeuge.

 

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Programm zum Umgang mit Leckageöl des Transformators

 

1. Wählen Sie eine gute Materialdichtung

Die Aufrechterhaltung der Transformator und die Behandlung von Leckagen sollten Hochtemperaturwiderstand und gute Ölwiderstandsdichtungen wählen. Das am häufigsten verwendete Versiegelungsmaterial in der häuslichen Transformatorindustrie ist Nitrilkautschuk, sein Ölbeständigkeit hängt hauptsächlich vom Acrylonitrilgehalt im Nitrilkautschuk ab. Im Allgemeinen sollte Nitrilkautschuk mit Shaw -Härte zwischen 70 und 80 ausgewählt werden. Bei der Identifizierung des Ölwiderstands der Dichtung ist im Allgemeinen erforderlich, den Alterungstest der Dichtung und den Kompatibilitätstest mit dem Transformatoröl durchzuführen, es für 168 Stunden mit 120 Grad C in das heiße Öl zu tränken und dann die Änderungsrate seines Gewichts, Volumens und Härte zu messen und die Versiegelungsteile mit geringer Verformung und im Einklang mit dem Standard auszuwählen.

 

2. Wählen Sie hochwertiges Schmetterlingsventil

Schmetterlingsventil Wählen Sie ZF80 Vakuum exzentrisches Schmetterlingsventil. Im Vergleich zum gewöhnlichen Schmetterlingsventil wurde das exzentrische Vakuum-exzentrische Schmetterlingsventil in mechanischer Festigkeit und Oberflächenbeschaffung erheblich verbessert, und der größte Vorteil des Produkts besteht darin, dass die Doppelschichtdichtung an der Transformator-Flanschgrenzfläche verwendet wird, um die Leckage des Öls an der Transformator-Schnittstelle zu beseitigen.

 

3. Die Verwendung von elektrischem Schweißleckage

Für die Porosität kann das Sandloch durch das Gießen des Transformators, das Schweißen, das Schweißverbindungen, das Schweißen, das Riss zum Schweißen verwendet werden.

Der Leckagepunkt sollte vor dem Anschluss des Schweißens identifiziert werden. Wenn der Leckagepunkt klein ist, kann der Leckagepunkt direkt durch elektrisches Schweißen getötet werden. Wenn der Leckpunkt groß ist, sollte er zuerst mit einem Asbestseil oder Metallfüller gefüllt werden und dann mit kleinem Elektrode und einem schnellen Lichtbogenschweißen mit hohem Strom.

 

4. Standardisieren Sie den Ersatzprozess für Versiegelungsteile

Für verschiedene Arten und unterschiedliche Kapazitäten von Transformatoren müssen vor dem Austausch der Dichtungen Staub und Rost auf der Verbindungsoberfläche entfernt werden. Nach dem Reinigen der Dichtungen das Dichtmittel auf beiden Seiten der Dichtungen auftragen (im Allgemeinen 609 Polymerflüssigkeitsdichtungsmittel). Nachdem das Dichtmittel für einen bestimmten Zeitraum trocknet, verdampft das Lösungsmittel. Befestigen Sie den Flansch- und Schraubenverbindung.

 

5. Verbesserung des Installationsprozesses, beseitigen Sie die Leckage, die durch unsachgemäße Installationsmethoden verursacht wird

Wenn die Flanschschnittstelle ungleichmäßig oder deformiert und falsch ausgerichtet ist, korrigieren Sie zuerst die Schnittstelle. Wenn die Fehlausrichtung schwerwiegend ist und nicht korrigiert werden kann, schneiden Sie den Flansch ab und schweißen Sie erneut. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle parallel ist. Bei der Installation der Dichtdichtung ist die Kompression von etwa 1\/3 ihrer Dicke angemessen.

 

6. Schnellversiegelung und Verstopfung Kleberstock

Diese Methode kann für kleine Leckagen und Tropfleckage des Transformators verwendet werden und kann verwendet werden, um die Leckage der Transformator -Kühler -Rohrwand dünn zu schließen, und der Leckagepunkt ist nicht zum Schweißverstopfung geeignet. Bei Verwendung des Steckstocks zum Anschluss des Lecks müssen Öl, Patentleder und Oxid im Steckteil vollständig entfernen, damit das Metall seine natürliche Farbe zeigt. Passen Sie dann den Steckungskleber entsprechend dem Verhältnis ein und schließen Sie den Leckageteil an, bis er nicht leckt.

 

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