变压器油色谱分析异常与解决对策
110kV变压器油色谱异常和故障的分析

110kV变压器油色谱异常和故障的分析110kV 变压器作为电网的重要组成部分,其正常运行对于保障电力系统的安全稳定具有重要作用。
然而,在长期运行中,变压器可能会出现油色谱异常,这可能暗示着变压器内部存在故障。
油色谱是指对变压器内部油的颜色及其成分进行分析,其结果可以反映变压器内部的运行状态及可能的故障情况。
通常情况下,变压器内部的油是通过特殊的装置进行循环冷却,同时还用来绝缘、灭弧以及保护设备的光滑运转等。
因此,变压器内部油质的好坏直接关系到设备的可靠性和运行效率。
当油色谱分析结果出现异常时,需要进行详细的排查和分析,以确认是否存在故障。
油色谱异常通常表现为以下几个方面:1. 油色深度增加:变压器内部油的颜色越来越深,可能表明其受到了过高温度或者氧化,或者存在环境杂质进入的情况。
2. 含水量升高:油中水分升高可能导致变压器内部设备产生腐蚀,甚至机械损伤。
因此,油中含水量超过标准值时需要及时进行排查。
3. 绝缘材料热分解产生的沉淀物:变压器内部绝缘材料的热分解产生的沉淀物,可能污染变压器油,后续可能形成静电击穿的危险。
4. 气体溶解度升高:当变压器内部设备产生放电时,会向油中释放气体,导致气体溶解度升高。
因此,油中气体溶解度升高,可能表明设备内部存在放电现象。
针对以上油色谱异常情况,需要进行详细排查和分析,目的是确认是否是故障引起的,并及时进行处理。
具体排查措施如下:1. 对变压器进行检查:检查变压器内部的设备是否正常,检查接线、接头是否松动、设备绝缘是否存在破损等。
2. 对油进行化验:通过实验室分析变压器内部油中的成分情况,以便分析其中的富氧程度、水分含量、含硫程度等问题。
3. 进行绝缘测试:利用高压仪对变压器内部设备的绝缘情况进行测试,以确定是否存在绝缘破裂的问题。
在确切地分析故障原因后,针对不同情况采取不同的处理措施。
例如,当油中气体溶解度升高时,需要进行设备的驱气工作;当油中水分含量过高时,需要进行油的更换和设备的干燥处理等。
变压器油色谱数据异常的原因分析及处理

变压器油色谱数据异常的原因分析及处理摘要:变压器作为电力系统运行过程中非常重要的设备,其运行过程中,随着运行时间的增加,内置的变压器油会发生一定的化学反应,而在变压器出现故障时,变压器油的化学变化程度则会更严重,而且不同的故障会导致变压器油呈现出不同的颜色,所以可以利用色谱分析来对油色的变化情况来对变压器故障种类进行判断,确保变压器故障能够得到及时修复,保证电网安全、稳定的运行。
关键词:变压器油色谱;数据异常;原因分析;处理引言油色谱技术作为变压器在线监测作为有效的检测手段之一,其在我国的电力系统中得到了广泛的应用,并以此来及时发现变压器中潜在的各种故障问题。
因此对变压器油色谱在线监测装置真空脱气系统进行研究分析,将会对我国变压器油色谱技术的改进有着极为重要的现实意义。
在我国经济飞速发展的今天,人们的生活待遇逐步得到了完善,各种生活需求也随之增加,其中电力需求的增加是当今社会面临的首要难题。
为了尽快解决这个难题,电力公司需要尽快完善科学技术,提高管理能力,满足人们的用电需求。
在正常检修作业过程中,设备故障是常有之事,但高频率的故障事件会对正常供电产生不利影响。
因此对变压器加强维护和管理是保障正常供电的前提。
变压器一般发生故障时,主要的病变位置是变压器的油色谱。
所以,在变压器油色谱发生错误时,工作人员需要尽快查找出问题,并进行解决,最大可能地保證变压器的及时运行,不影响电力公司的正常供电。
1变压器故障种类变压器的设计原理中,绝缘工作的设计主要是通过变压器油和绝缘材料来进行,变压器油加上特殊的绝缘材料,能够在变压器的正常工作中,有效地对电流进行绝缘,维持变压器内其他部件的正常工作。
而变压器油是从石油原油中分离出来的一种油质,因此,变压器油也包含了石油的构成元素烷烃、环烃族饱和烃等化学有机物。
变压器在正常的工作过程中,内部的电流转换等化学反应会对变压器油的化学性质产生一定的改变。
处于运行中的变压器,在运行过程中各种因素的影响,其绝缘材料和变压器油原有的化学性质会受到不同程度的破坏,从而导致一些性质上的变化发生,特别是变压器油在变压器运行过程中其受在温度过高时发生化学变化,从而使其原有的化学构成元素出现改变,有一些气体得到分解出来。
110kV变压器油色谱异常和故障的分析

110kV变压器油色谱异常和故障的分析110kV变压器是电力系统中非常重要的一种设备,其主要作用是完成电压的升降,保证电网的稳定运行。
然而,当变压器发生故障时,可能会引起严重后果,导致停电、设备损毁等不良影响。
因此,对110kV变压器故障进行及时的分析和处理显得尤为重要。
在对110kV变压器的故障进行分析时,油色谱测试是一种常用的检测方法。
通过分析变压器油中的化学成分,可以清楚地了解变压器的工作状态,判断出油中是否存在异常,进而预测或排除潜在故障风险。
1. 湿度高:当变压器内部的湿度较高时,更容易形成氧化膜和酸腐蚀物,导致油中的物质含量增高。
2. 绝缘材料老化:随着变压器运行时间的增加,绝缘材料容易老化,产生一些稳定的化合物。
这些化合物可能会在高温下分解,产生一些酸性物质,导致油中物质含量增高。
3. 电弧放电:当变压器内部出现电弧放电时,绝缘材料中的分子会分解,产生一些有害物质,例如苯等。
这些物质可能会在油中出现异常,导致油色谱异常。
4. 油泵故障:当油泵故障时,油流速会变慢或不流动,导致变压器内部油液挥发增加,产生一些化学反应,导致油中物质含量增高。
在发现110kV变压器油色谱异常后,需要进行相应的故障分析。
根据不同的故障原因,采取相应的处理措施。
如果发现油色谱中存在水分,应及时添加干燥剂或更换变压器油。
同时,可以通过检测气体来判断变压器内部的湿度状况,如果存在较严重的湿度问题,可以考虑更换变压器的绝缘材料。
如果检测结果显示存在酸性物质,可能是变压器放电引起的。
此时应及时排除变压器的放电故障,并采取相应的措施增强变压器的绝缘能力。
如果检测结果中存在有害物质,可能是绝缘材料的老化或变压器内部存在短路故障导致的。
此时应及时更换变压器的绝缘材料或进行相应的维修。
总之,通过对110kV变压器油色谱异常的分析,可以及时发现并处理潜在的故障风险,保证变压器的安全和稳定运行。
电厂变压器油色谱异常的分析与处理

电厂变压器油色谱异常的分析与处理发布时间:2022-05-13T05:19:30.913Z 来源:《中国电业与能源》2022年2月3期作者:仲建波[导读] 在电厂内部正式应用变压器设备以及相关油色谱分析仪的过程中,相关工作人员以及技术操作人员必须要认真分析电厂变压器油色谱出现异常问题的实际原因以及主要的异常情况仲建波山东核电有限公司 265100摘要:在电厂内部正式应用变压器设备以及相关油色谱分析仪的过程中,相关工作人员以及技术操作人员必须要认真分析电厂变压器油色谱出现异常问题的实际原因以及主要的异常情况,需要结合油色谱分析仪实际数据情况进行综合分析,研究判断电厂变压器油色谱是否出现机械故障问题以及其他类型的设备故障问题,随后综合运用较为现代化的技术处理手段,合理调整电厂变压器油色谱分析仪的实际应用方式以及应用模式,避免再度出现比较复杂的技术操作问题以及设备故障问题。
关键词:电厂;变压器;油色谱;异常;处理引言:由于在电厂内部需要相关工作人员全过程监督变压器以及其他电力设备的实际使用情况,同时也需要针对一部分高精密零部件以及电子元器件的使用问题进行综合分析与评估,以便快速判断电厂变压器的实际损坏问题以及故障问题。
一部分电厂变压器油色谱分析仪需要对石油资源的实际成分进行综合分析与检验,这就需要相关工作人员合理使用电厂变压器,认真处理变压器油色谱分析仪异常问题以及相关故障问题。
一、电厂变压器异常情况分析电厂变压器正常运行的前提之下,可以合理控制电厂内部电压、电流的实际大小,避免出现电流剧烈波动问题,进而出现更为复杂的供电问题以及用电问题。
一部分工作人员在使用电厂变压器设备的过程中,并没有合理考虑到变压器设备的实际运行要求以及具体的操作要求,导致相关工作人员以及技术操作人员并没有定期开展技术检验工作以及设备维修工作,进而导致电厂变压器设备长时间处于高速、高负荷、高强度运转状态,进而严重影响电厂变压器的实际使用寿命,有可能会导致电厂变压器出现不同程度的设备过程问题以及相关技术操作问题,也有可能会导致电厂变压器直接损坏,甚至是对整个电厂供电系统造成不同程度的损坏与影响。
110kV变压器油色谱异常和故障的分析

110kV变压器油色谱异常和故障的分析1. 引言1.1 研究目的在110kV变压器油色谱异常和故障的分析研究中,研究目的主要是探究变压器油色谱分析技术在异常检测和故障诊断中的应用,深入分析异常原因,总结有效的故障处理措施和预防措施,为提高110kV变压器的安全性和可靠性提供依据。
通过开展这一研究,旨在提高变压器设备的运行稳定性,延长设备的使用寿命,减少设备维护成本,保障电力系统的安全运行。
通过案例分析,可以更直观地了解异常和故障的发生规律,为今后的研究和实践积累宝贵经验。
本研究旨在深入探讨110kV变压器油色谱异常和故障的发生机理,为电力系统的稳定运行提供技术支持和保障。
1.2 研究意义110kV变压器是电力系统中重要的设备之一,其正常运行对于电网的稳定供电具有关键意义。
变压器油是变压器正常运行的重要保障,通过对110kV变压器油色谱的分析可以及时了解变压器油的状态,预测可能的故障风险,保障电力系统的稳定运行。
研究110kV变压器油色谱异常和故障的分析具有重要的意义。
通过对110kV变压器油色谱的研究分析,可以帮助电力系统运维人员及时发现变压器油的异常情况,采取相应的维护措施,延长变压器的使用寿命,提高电网的可靠性。
深入分析110kV变压器油的异常原因和故障处理措施,能够为相关领域的研究提供理论支持和实用指导,推动变压器油色谱分析技术的发展和应用。
研究110kV变压器油色谱异常和故障的分析具有促进电力系统安全稳定运行的重要意义。
2. 正文2.1 110kV变压器油色谱分析技术110kV变压器油色谱分析技术是一种用于检测油中杂质和老化产物的重要方法。
通过对变压器油中的各种化学成分进行分析,可以及时发现异常情况并采取相应的措施,以确保变压器的正常运行。
在进行110kV变压器油色谱分析时,首先需要收集变压器油样本,并将其送至实验室进行测试。
色谱分析技术主要包括气相色谱、液相色谱和质谱等方法,通过这些方法可以准确地确定油中各种成分的含量和种类。
110kV变压器油色谱异常和故障的分析

110kV变压器油色谱异常和故障的分析
随着现代电力系统的发展,变压器作为变电所中的核心元件越来越受到重视。
变压器
的正常运行不仅与电力系统的稳定性、可靠性有关系,还与电力系统运行的经济性、环境
保护等方面有密切关系。
因此,对变压器故障及其检测方法的研究显得尤为重要。
1. 绝缘纸老化:变压器绝缘纸的老化是造成变压器故障的主要原因,绝缘纸中的成
分在老化过程中会产生多种有机化合物。
所以,当油品中含有酚类、醛类、酮类、酸类
等物质时,是绝缘纸老化的重要表现。
2. 电弧放电:当变压器绝缘系统中存在放电弧时,油中水分和一些有机化合物就会
被分解,最终生成大量有色物质。
同时,电弧放电也会产生氧化物和气体等,所以当油品
中含有酸性物质时,说明变压器绝缘系统中有电弧放电的迹象。
3. 金属部件磨损:当变压器中存在可动部件,部件间就会有磨擦,导致请求出现磨
损颗粒。
这些磨损颗粒会混入变压器绝缘油中,最终体现为铁、铜等金属物质的高含量。
4. 氧化变质:当变压器工作环境存在氧气或其他氧化剂时,会使变压器绝缘油氧化
变质。
在油中含有大量的酸价和醛类、酮类等物质时,说明变压器绝缘油已经发生了氧化
变质。
在变压器油色谱检测中,通过对油品中有机物和无机物的含量以及组成的检测和分析,可以及时检测出变压器绝缘油中的异常现象和故障,从而采取相应的措施进行处理,保障
变压器的正常运行。
总之,变压器的正常运行是电力系统平稳运行的重要基础,变压器油色谱检测是一种
有效的在线监测手段,具有较高的技术水平和应用前景。
变压器油色谱数据异常分析及处理

变压器油色谱数据异常分析及处理1.前言变压器是变电站中最重要的电气设备之一,其安全稳定运行直接影响了变电站的运行及用户用电的可靠性。
绝缘油作为变压器的“血液”,它的性能指标能够直接反映出变压器的设备状态。
变压器油色谱试验作为变压器一项重要检测项目,能够在不停电的状态下对设备进行取样分析,及时发现设备故障隐患。
本文通过巡检发现一起110kV主变油色谱数据异常情况,采用特征气体法及三比值法[1]进行异常数据分析,查找并排除了设备故障,保证了电网的安全稳定运行。
2.背景2022年3月8日上午,对110kV某变电站2台主变进行主变取油工作,经油色谱试验分析发现2号主变油色谱数据异常,其中氢气,乙炔,总烃含量均超过Q/GDW1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》[2]注意值要求。
3月8日下午,再次取样进行复试,发现试验数据仍不满足规程要求。
两次试验数据如下。
可以看出,2号主变两次取样试验数据氢气、乙炔、总烃含量均超过规程注意值要求。
1.异常数据分析3.1历年试验数据对比。
根据规程要求,110kV主变压器油色谱试验周期为一年,该站2号主变2021年、2020年试验数据如下。
可以看出2020年、2021年检测数据均满足试验规程要求。
现对异常试验数据进行分析。
3.2异常数据分析(1)特征气体法。
变压器绝缘介质包括绝缘油及绝缘纸。
绝缘油主要由碳氢化合物组成,而绝缘纸的主要成分是纤维素。
正常运行时,在电和热的作用下,会逐渐老化和分解,产生少量的氢气和低分子烃类气体以及CO和CO2等气体。
特征气体就是指对判断充油电气设备内部故障有价值的气体,即H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO和CO2。
当设备发生故障时,除生成一定量的特征气体外,还可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物。
以3月8日下午检测异常数据进行分析,主要特征气体为CH4、C2H4,次要特征气体为H2、C2H6,根据DL/T722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》[3]特征气体判断方法,属于油过热故障,且由于C2H4含量较为明显,认为故障点温度较高。
110kV变压器油色谱异常和故障的分析

110kV变压器油色谱异常和故障的分析引言110kV变压器是电力系统中重要的设备之一,其正常运行对于电力系统的稳定运行至关重要。
变压器油色谱测试是一种常用的诊断方法,通过分析变压器油中的化学成分和元素含量,可以及早发现变压器的异常和隐患,以预防变压器故障的发生。
本文将对110kV变压器油色谱异常和故障的分析进行详细探讨。
一、110kV变压器油色谱异常的分析1. 油中水分含量过高油中水分含量过高是变压器中常见的问题之一,其原因多种多样。
当变压器绝缘材料老化、密封不良或运行温度过高时,水分会进入变压器油中。
在变压器油中,水分会导致油的绝缘性能下降,同时也会与变压器内的气体发生反应,生成气泡和气体析出,从而影响变压器的正常运行。
当油中水分含量过高时,需要及时采取措施,如更换变压器油或进行绝缘材料的维修。
2. 油中气体含量过高油中气体含量过高也是110kV变压器油色谱异常的一种情况。
气体主要是由变压器内部故障导致的,如局部放电、绝缘材料老化等。
当变压器内部存在故障时,将会产生大量的气体,其中包括氢气、甲烷、乙烷等。
这些气体会溶解在变压器油中,通过油色谱测试可以检测到。
当油中气体含量过高时,说明变压器存在故障隐患,需要及时维修。
3. 绕组短路绕组短路也是110kV变压器常见的故障之一,它会导致变压器内部产生过热和局部放电等问题。
油色谱分析可以检测到变压器油中的金属元素含量,当金属元素含量异常时,说明变压器绕组短路。
绕组短路会导致铜或铝等金属元素释放出来,并溶解在变压器油中。
当油中金属元素含量异常时,需要进行绕组短路检测,以确定是否存在绕组短路故障。
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变压器油色谱分析异常与解决对策
1、变压器油中氢气含量超标、二次污染实例
我公司#1高压厂用公用变压器(以下简称#1高公变)于2005年10月1日并网运行,在运行中,根据预防性试验规程对各变压器进行了油色谱跟踪分析,发现#1高公变的氢气值出现过含量超过注意值: H
2
≤150μL/ L ,具体测量数值见表一:
H2CO CO2
CH4
甲烷C2H6
乙烷
C2H4
乙烯
C2H2
乙炔
总
烃
水分
(mg/L)
2005112
1 151.
3
223.
5
678.
5
5.4
2
1.9
2
1.2
8
0.0
8.6
2
2.732
2005112
4 190.
2
229.
7
612.
8
6.0
8
1.5
5
1.2
2
0.0
8.6
5
2.741
2005112
8 175.
245.
3
686.
5
5.6
1.6
7
1.3
4
0.0
8.6
1
2.754
2005120
2 165.
2
227.
9
647.
4
6.3
7
1.7
1
1.1
6
0.0
9.2
4
3.824
2006010
4 157.
2
315.
8
894.
5.2
4
2.1
3
1.5
8
0.0
8.9
5
4.281
总烃
total hydrocarbons
指所有的碳氢化合物。
对环境空气造成污染的主要是常温下为气态及常温下为液态但具有较大挥发性的烃类。
空气中烃浓度高,对人的中枢神经系统有麻醉和抑制作用。
大气中的烃类与氮氧化物经一系列光化学反应会形成光化学烟雾,对人体产生危
害。
甲烷在大多数光化学反应中呈惰性。
中国大气污染物综合排放标准明确规定了非甲烷烃的最高允许排放浓度、最高允许排放速率和无组织排放限值。
对#1高公变进行热油循环后的色谱分析中,虽然氢气含量达到标准但在油中又检测到痕量乙炔,见表二
时间2006.142006.1.6
测量值
H2C2H2H2C2H2 157.200.009.99 3.23
再次热油循环后氢气、乙炔均在标准之内。
2、#1高公变油中氢气超标及二次污染原因分析
当变压器油中氢气含量超过注意时,人们根据多年的运行经验及文献[1]中指出:(1)当变压器出现局部过热时,随着温度的升高,氢气(H
2
)和总烃气体明显
增加,但乙炔(C
2H
2
)含量极少。
(2)变压器内部出现放电故障也会出现氢气(H
2
)。
局部放电(能量密度一般
很低),产生的特征气体主要是氢气氢气(H
2),其次是甲烷(CH
4
),并有少量
乙炔(C
2H
2
),但总烃值并不高;火花放电(是一种间歇性放电,其能量密度一
般比局部放电高些,属低能量放电)时,乙炔(C
2H
2
)明显增加,气体主要成分
时氢气(H
2)、乙炔(C
2
H
2
);电弧放电(高能放电)时,氢气(H
2
)大量产生,
乙炔(C
2H
2
)亦显著增多,其次是大量的乙烯、甲烷和乙烷。
对于文献[1]中的阐述具有很强的理论性,变压器油是由烷烃、环烷烃和芳香烃等组成[3]的结构复杂的液态烃类混合物。
当变压器内发生放电现象,油中的烷烃、环烷烃和芳香烃等烃类混合物发生分解,不同能量的放电产生的特征气体并伴有其他气体产生,根据产生的特征气体可以判断变压器内部发生的具体故障。
三比值法[1]是利用气象色谱分析结果中五种特征气体的三个比值(C
2H
2
/C
2
H
4
、
CH
4/H
2
、C
2
H
4
/C
2
H
6
)来判断变压器内部故障性质。
根据三比值法的编码规则,三比
值法计算结果见表三
C2H2/C2H4CH4/H2C2H4/C2H6
20051121010
20051124010
20051128010
20051202010
从表中特征值0、1、0判定氢气超标的原因为高湿度引起孔穴中的放电,而引起高湿度的原因在变压器生产过程中绝缘材料干燥彻底的情况下只有变压器运行中水分的进入。
所以根据我厂#1高公变在安装、运行过程中的具体情况对变压器油中氢气含量超标、乙炔二次污染分析如下:
(1)#1高公变在电建安装过程中曾出现过气体继电器伸缩节法栏处渗油情况,于2005年10月10日更换新伸缩节后,渗油情况解决。
在气体继电器伸缩节渗油期间水分、空气从渗油处进入变压器内,导致高公变在运行过程中油中氢气含量超出注意值。
2006年2月5日对高公变进行热油循环48小时后,再检测氢气含量为9.99μL/ L,氢气含量超标问题解决。
(2)而乙炔的产生是由于使用的滤油机在滤油之前未对滤油机内部用合格变压器油进行冲洗,而且之前滤油机滤过其他油质。
带内部残油进行滤油后的色谱分析里又出现3.23μL/ L的乙炔。
重新滤油后再次做色谱分析,油内氢气、乙炔含量合格:氢气4.57μL/ L,乙炔0.00μL/ L。
3、热油循环措施及防止二次污染的简单办法
当变压器油色谱分析中发现油中含有大量特征气体,查明特征气体产生的原因时,采取有效的办法将受污染的变压器油过滤、循环使之成为合格的变压器油是刻不容缓的事情。
对于小容量的变压器采取热油循环的方法进行滤油是简单而有效的一种方法,下面简单介绍热油循环方法及过程中的注意事项。
3.1 热油循环方法
变压器进行热油循环,循环时间不得小于24小时。
关闭冷却器与本体之间的阀门,打开油箱与储油柜之间的蝶阀。
将油从油箱下部抽出,经真空滤油机加热到约60°C左右(根据真空滤油机的允许工作温度而定),再从油箱的上部回到油箱。
每4小时打开一组冷却器运行10分钟,这样周而复始地进行,在循环48
小时以后,测定油中含水、含气量应满足要求:含水量≤10ppm,总烃
≤150µL/L,C2H2≤5µL/L,H
≤150µL/L[2]。
热油循环结束后,变压器处于静放阶
2
段,变压器静置24小时以上进行电气强度试验,电气强度≥60kV/2.5mm。
补油时,松开气体继电器处封板,关闭注油阀,拆下进油管。
再在储油柜进油管上接上油管,关闭储油柜集气室的排气、排油阀门,打开储油柜顶上的放气塞,用真空滤油机打油,向升高座和储油柜等处补油。
在向储油柜补油时,要不断用非金属圆头棒从放气塞孔插入轻轻的拨动。
以防止气塞胶囊被阻挡。
避免出现假油位现象。
当储油柜内的油从放气孔溢出时,应立即停止注油,关闭注油管路阀门,静置10分钟,旋上放气塞。
打开集气室的排气阀门和升高座等处的所有放气塞,,排出集气室和升高座等内的气体,随后关闭排气管路阀门。
打开排油管路阀门,将储油柜内的变压器油放到干净的容器内。
使油表指示的油面与当时实测油温下所要求的油位面相符。
3.2 注意事项
3.2.1在滤油时,要用专用的变压器油真空滤油机,防止和其他油质混合,切断变压器油二次污染的源头;
3.2.2 在滤油前,确定滤油机内是否有上次滤油时遗留的残油,如果有残油,必须用合格的变压器油对其进行冲洗,将残油彻底排出滤油机外,这是防止变压器油二次污染的关键;
3.2.3 在滤油过程中,检查滤油机的管路、阀门及滤油机与变压器进、出油阀门接口是否漏油,防止空气、水分进入变压器油中,进行滤油中的过程控制;3.2.4在滤油过程中注入的油温宜高于器身温度,注油速度不宜大于100L/min。
注意监视滤油机出口温度,出口温度不应低于50℃,经过循环后的油应达到下
≤150µL/L,电气强列标准:含水量≤10ppm,总烃≤150µL/L,C2H2≤5µL/L,H
2
度≥60kV/2.5mm,介损≤0.5%(90℃),进行热油循环中的关键点控制。
通过上述的源头控制、过程控制及关键点控制既保证了热油循环后得到合格的变压器油又可以防止变压器油在热油循环中受到二次污染,是值得向大家推荐的变压器油控制方法。