油中气体分析方法培训教案

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绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书

绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书

TCD
FID N
N 2 (Ar)
H2 Air
进样
柱Ⅰ
一次分流 柱Ⅱ
TCD TCD
FID N
进样
柱Ⅰ
FID Ni
柱Ⅱ
可变气阻
六通阀 H2
Air
说明
两次进样 进样Ⅰ( FID)检测烃类气体 进样Ⅱ (TCD) 检测 H2、O2(N2),(FID)
检测 CO、 CO2
一次进样,双柱并联二次分流控制 TCD:检测 H2、 O2(N2) FID: 检测 CO、 CO2和烃类气体
部要高于尾部约 5°,且注射器出口在下部(振荡盘按此要求设计制造)
。启动振荡器
振荡操作钮,连续振荡 20min,然后静止 10min 。室温在 10℃以下时,振荡前,注射器
B 应适当预热后,再进行振荡。
1.5 转移平衡气:将注射器 B 从振荡盘中取出,并立即将其中的平衡气体通过双头针头
转移到注射器 A。室温下放置 2min ,准确读其体积 Vg(准确至 0.1ml ),以备色谱分析
1、分析结果的表示方法
1.1 油中溶解气体分析结果,用在压力为 101.3kPa 、温度为 20℃下每升油中所含各气
体组分的微升数(μ L/L )来表示。
1.2 气体继电器中的气体分析结果,用在压力为
101.3kPa 、温度为 20℃下,每升气体
所含各气体组分的微升数(μ L/L )来表示。
2、分析结果的计算
注 6: 记录装置可选用以下几种 : 色谱数据处理机、色谱工作站或双笔记录仪。
3.5 危险点分析
√ 序号

1 手不得触及进样口及点火位置否则可能引起高温烫伤。
2 经常检查氢气的各个阀门;试验室严禁烟火。否则可能引起火灾爆炸。

(完整版)绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书

(完整版)绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书

№绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书(范本)变电站名称:设备编号:编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期年月日时至年月日时荆门供电公司1适用范围本作业指导书适用于荆门供电公司××变电站××绝缘油油中气体含量色谱分析作业。

2引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

GB/T 17623—1998 《绝缘油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)》GB 7597-87 《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB 7595—2000 《运行中变压器油质量标准》DL/ T722—2000 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》3试验前准备工作安排3.1准备工作安排3. 2作业条件3.3人员要求3.4工、器具注1:气相色谱仪应符合以下要求:a.仪器基线稳定,有足够的灵敏度。

对油中溶解气体各组分的最小检知浓度见下表2:表2 色谱仪的最小检知浓度单位:μL/L(20℃)b.对所检测组分的分离度应满足定量分析的要求,即分辨率R≥1.5。

c.用转化法在氢火焰离子化检测器上测定CO、CO2时,应对镍触媒将CO、CO2转化为CH4的转化率作考察。

可以影响转化率的因素是镍触媒的质量、转化温度和色谱柱的容量。

推荐以下气相色谱仪流程图见表2。

表2气相色谱仪流程图注2:气源应符合以下要求a.标准混合气体由国家计量部门授权的单位配制,具有组分浓度含量、检验合格证及有效使用期。

b.N2(Ar):纯度不低于99.99%(最好不低于99.999%,以提高气相色谱仪的稳定性和延长色谱柱的使用寿命),可用压缩气瓶或气体发生器,优先选用压缩气瓶。

c.H2:纯度不低于99.99%,可用压缩气瓶或气体发生器,优先选用气体发生器。

油品分析技术教案模板及范文

油品分析技术教案模板及范文

一、教学目标1. 让学生了解油品分析技术的概念、原理和重要性。

2. 使学生掌握油品分析的基本方法和技术。

3. 培养学生运用油品分析技术解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 油品分析技术的概念和原理2. 常用的油品分析方法(1)红外光谱法(2)核磁共振波谱法(3)质谱法(4)色谱法3. 油品分析技术在石油化工领域的应用三、教学方法1. 讲授法:讲解油品分析技术的概念、原理和重要性。

2. 案例分析法:通过具体案例,让学生了解油品分析技术在石油化工领域的应用。

3. 实验法:让学生亲自动手进行油品分析实验,掌握油品分析的基本方法。

四、教学过程1. 导入新课:简要介绍油品分析技术的概念和重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解油品分析技术的概念、原理和重要性。

3. 讲解常用的油品分析方法,包括红外光谱法、核磁共振波谱法、质谱法和色谱法。

4. 通过案例分析法,让学生了解油品分析技术在石油化工领域的应用。

5. 实验环节:让学生亲自动手进行油品分析实验,巩固所学知识。

6. 总结与反思:总结油品分析技术的应用,引导学生思考如何运用所学知识解决实际问题。

教案范文:一、教学目标1. 让学生了解油品分析技术的概念、原理和重要性。

2. 使学生掌握油品分析的基本方法和技术。

3. 培养学生运用油品分析技术解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 油品分析技术的概念和原理2. 常用的油品分析方法(1)红外光谱法(2)核磁共振波谱法(3)质谱法(4)色谱法3. 油品分析技术在石油化工领域的应用三、教学方法1. 讲授法:讲解油品分析技术的概念、原理和重要性。

2. 案例分析法:通过具体案例,让学生了解油品分析技术在石油化工领域的应用。

3. 实验法:让学生亲自动手进行油品分析实验,掌握油品分析的基本方法。

四、教学过程1. 导入新课同学们,今天我们来学习一门重要的技术——油品分析技术。

首先,请大家思考一下,油品分析技术在石油化工领域有什么作用?2. 讲解油品分析技术的概念、原理和重要性油品分析技术是通过对石油产品的一系列理化参数进行检测,以评价其质量的技术。

油中气体分析方法

油中气体分析方法

变压器、气相色谱法的原理色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。

它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。

当流动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。

由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。

因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。

当用液体作为流动相时,称为液相色谱,当用气体作为流动相时,称为气相色谱。

气相色谱法的一般流程主要包括三部分:载气系统、色谱柱和检测器。

具体流程如下:当载气携带着不同物质的混合样品通过色谱柱时,气相中的物质一部分就要溶解或吸附到固定相内,随着固定相中物质分子的增加,从固定相挥发到气相中的试样物质分子也逐渐增加,也就是说,试样中各物质分子在两相中进行分配,最后达到平衡。

这种物质在两相之间发生的溶解和挥发的过程,称分配过程。

分配达到平衡时,物质在两相中的浓度比称分配系数,也叫平衡常数,以K表示,K=物质在固定相中的浓度/物质在流动相中的浓度,在恒定的温度下,分配系数K是个常数。

由此可见,气相色谱的分离原理是利用不同物质在两相间具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,试样的各组分就在两相中经反复多次地分配,使得原来分配系数只有微小差别的各组分产生很大的分离效果,从而将各组分分离开来。

然后再进入检测器对各组分进行鉴定。

二、变压器的故障产生的气体及故障类型(一)变压器绝缘材料产生的气体组分油和固体绝缘材料在电或热的作用下分解产生的各种气体中,对判断故障有价值的气体有甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢、一氧化碳、二氧化碳。

正常运行的老化过程产生的气体主要是一氧化碳和二氧化碳。

在油纸绝缘存在局部放电时,油裂解产生的气体主要是氢和甲烷。

在故障温度高于正常运行温度不多时,产生的气体主要是甲烷。

油中溶解气体分析与故障判断课件

油中溶解气体分析与故障判断课件

3). 绝缘材料裂解的标志-- CO的增加
CO和CO2和O2之间可以存在CO2 CO+ 1 O2的关系。 2
理论上也可计算出上述平衡和温度之间的关系 ,但实际上 CO2 和 CO 并不只由裂解产生。油可与 氧起氧化反应,形成少量 CO 和 CO2 ;绝缘材料的 正常热老化分解, CO 和 CO2 长期在油中积累后, 成为变压器油中除氮、氧外,含量显著的气体组 分,因此无法以比例关系来确定故障点温度。
震荡脱气操作
取5ml玻璃注射器用氮气冲洗1~2次,抽取5.0ml的氮 气,缓慢注入装有40ml油的100ml注射器内。 将加好气100ml注射器放入恒温定时震荡器内,预热 恒温后,震荡20min,静止10min。 转移平衡气:将100ml注射器取出后,立即将其中的 平衡气通过双针头转移到一支5ml的注射器内,在室 温下放臵2min,准确读出体积(精确至0.1ml),以备 分析用。 震荡脱气法在操作上又可分为一次提取法和二次提 取法。一次提取法的准确度与Ki值的准确度关系密 切,如果气体组 分Ki值没有可靠的数据引用,可采 用不用Ki值的二次提取法。
4).故障类型与溶解气体组分的关系
从设备故障现象来看,可分为过热性故障和放电性故障两大类。至 于机械性故障,最终将以过热性或放电性形式表现出来。进水受潮也 是一种内部潜伏性故障,除早期发现,否则最终也会发展成放电性故 障,甚至造成事故。
⑴过热性故障: 是由于有效热应力所造成的绝缘加速劣化,具 有中等水平的能量密度。其特征气体是甲烷、乙烯 二者一般占总烃的80%以上。且随故障点温度的升 高,乙烯比例增加,如高温过热,乙烯占总烃的比 例平均值:62.5%,甲烷只有27.3%。其次是乙烷和 氢气。乙烷一般不超总烃的20%,氢气含量与热源 温度关系密切,高、中温时,氢气占氢烃的27%以 下,而低温过热时,氢气与氢烃之比高于27%>30%。 一般过热性故障,不产生乙炔。严重时产生微量 ,最大不超总烃的6%。 当涉及固体绝缘时,除产生上述气体外,还产生 大量的一氧化碳和二氧化碳。

油中溶解气体分析方法

油中溶解气体分析方法

油中溶解气体分析方法油中溶解气体分析是一种重要的分析方法,可以用来检测油品中所含的气体成分。

油中溶解气体的类型和含量对油品的品质和性能有着重要的影响,因此准确分析油中溶解气体成分对于油品的质量控制和产品开发具有重要意义。

本文将介绍油中溶解气体分析的原理、方法和应用。

一、油中溶解气体的类型和影响油中溶解气体主要包括氧气、氮气、二氧化碳、一氧化碳、水蒸气等成分。

这些气体的存在形式可以是溶解态、反应态或微量常存在的气体形态。

这些气体的存在对油品的质量和性能会产生一系列的不良影响,如氧气可以引起油的氧化反应,导致油品变质;水蒸气可以降低油的绝缘性能和润滑性能;一氧化碳是一种有毒气体,会对人体健康产生威胁等。

因此,准确分析油中溶解气体的类型和含量对于油品的质量控制非常重要。

二、油中溶解气体分析的原理常用的油中溶解气体分析原理主要有两种,即通过物理吸附法和化学分析法。

1.物理吸附法物理吸附法是通过吸附剂与油中溶解气体发生吸附反应,从而实现对油中溶解气体的分离和分析。

常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。

物理吸附法的原理是基于吸附剂与气体之间的物理作用力,例如范德华力等。

该方法的优点是简单、快速、可靠性高,但是对气体分子大小和极性有一定的选择性。

2.化学分析法化学分析法是通过化学反应实现对油中溶解气体的分离和分析。

常用的化学分析法有气相色谱法、液相色谱法、红外光谱法等。

化学分析法的原理是基于油中溶解气体与化学试剂之间的化学反应,通过反应生成物的检测实现对溶解气体的分析。

三、油中溶解气体分析的方法根据具体的需要和要求,油中溶解气体的分析方法可以选择物理吸附法、化学分析法或二者的组合。

下面分别介绍几种常用的溶解气体分析方法:1.物理吸附法物理吸附法常用的方法有活性炭吸附法、分子筛吸附法等。

在实验中,可以将油样加入吸附剂中,利用吸附剂与油中溶解气体发生吸附反应,将气体分离出来,从而通过气相色谱仪等设备进行分析。

2.气相色谱法气相色谱法是一种常用的化学分析法,可以用于对油中溶解气体的分析。

(完整版)绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书.docx

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A/O Q/JMGD.ZY.BD.SY.YQ03-08-2005№绝缘油油中气体含量色谱分析作业指导书(范本)变电站名称:设备编号:编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:作业日期年月日时至年月日时荆门供电公司Q/JMGD.ZY.BD.SY.YQ03-08-2005A/O1适用范围本作业指导书适用于荆门供电公司××变电站×× 绝缘油油中气体含量色谱分析作业。

2引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

GB/T 17623 —1998《绝缘油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)》GB 7597-87《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB 7595— 2000《运行中变压器油质量标准》DL/ T722 — 2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》3试验前准备工作安排3.1 准备工作安排√序号内容标准责任人备注1准备好试验所需的工、器具,各器具应符合试验要求工、器具状况良好2组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项不缺项、漏项3.2 作业条件√序号内容责任人备注1实验室及其周围不宜有火源、震源、强大磁场和电场、电火花、易燃易爆的腐蚀性物质等存在A/O Q/JMGD.ZY.BD.SY.YQ03-08-20052室内温度最好在10℃~ 35℃,相对湿度在80%以下3室内空气含尘量应尽量低,经常保持仪器和室内清洁4室内严禁烟火,并有防火防爆的安全措施5贮气室最好与实验室分开设置,氢气与氧气应分开贮放,以免发生爆炸危险3.3 人员要求√序号内容责任人备注1操作人员 1~ 2 人,其中有一人持有油、气检验员岗位合格证(油分析)。

第7章 油中溶解气体组分检测技术

第7章 油中溶解气体组分检测技术

第七章油中溶解气体组分检测技术[本章内容摘要] 本章主要介绍了油中溶解气体组分检测技术的发展历程、基本原理,介绍了油中溶解气体的现场检测方法、相关注意事项和标准检测流程,以及如何应用油中溶解气体检测结果分析充油设备的运行状况。

目次第一节油中溶解气体分析技术概述 (3)一、发展历程 (3)二、技术分类 (3)三、应用情况 (3)第二节油中溶解气体分析技术基本原理 (4)一、基本知识 (4)二、油中溶解气体产气基本原理 (4)1.绝缘油的裂化产气 (4)2.固体绝缘材料的裂化产气 (5)3.充油高压设备的故障气体特征 (5)三、油中溶解气体分析方法原理 (6)1.气相色谱法 (6)2.光声光谱法 (6)第三节油中溶解气体检测及诊断方法 (8)一、样品采集 (8)1.取样容器准备 (8)2.现场取油、气样方法 (8)3.油样保存和运输 (10)4.注意事项 (10)二、检测方法 (10)1.从油中脱出溶解气体 (10)2.气体检测 (11)三、故障诊断技术 (15)1.故障诊断步骤 (15)2.有无故障的判断 (16)3.故障类型判断 (19)4.故障程度估算 (24)第四节典型案例分析 (28)案例1 (28)案例2 (29)案例3 (31)案例4 (31)参考文献: (33)第一节油中溶解气体分析技术概述一、发展历程油中溶解气体分析技术的发展是基于色谱法的发展。

色谱法是1903年由俄国植物学家米哈伊尔.茨维特创立的,1952年马丁(A.J.P.Martin)和辛格(R.L.M.Sgnge)及詹姆斯(A.T.James)等人在色谱法的基础上首先建立气相色谱法,奠定了油中溶解气体分析技术的基础。

至今虽仅有半个多世纪的历史,由于其具有分离效能高、分析速度快、定量结果准、易于自动化等特点,已经成为举世公认的重要近代分析手段之一。

我国油中溶解气体的分析始于20世纪60年代, 70年代后应用范围迅速扩大,迄今已遍及全国。

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生产培训教案主讲人:彭桥技术职称:所在生产岗位:设备部电气一次讲课时间:2006 年 9 月 27 日生产培训教案培训题目:变压器油中气体分析方法培训目的:通过培训掌握绝缘油中气体含量分析,气相色谱技术是近年来兴起的一项新技术,能够对运行中的变压器进行实时监测,通过采集变压器箱体内的少量油样,分析油中气体的组分及其含量,就可以判断变压器是否存在故障、故障的性质以及故障的大致部位。

内容摘要:油浸式变压器一旦出现故障,将造成影响现场生产,甚至造成机组停机,损失巨大。

及时了解油浸变压器内部运行情况并发现故障苗头,对保证变压器安全、可靠、优质运行有十分重要的意义。

培训内容:一、气相色谱法的原理色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。

它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相。

当流动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。

由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。

因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。

当用液体作为流动相时,称为液相色谱,当用气体作为流动相时,称为气相色谱。

气相色谱法的一般流程主要包括三部分:载气系统、色谱柱和检测器。

具体流程见下图:当载气携带着不同物质的混合样品通过色谱柱时,气相中的物质一部分就要溶解或吸附到固定相内,随着固定相中物质分子的增加,从固定相挥发到气相中的试样物质分子也逐渐增加,也就是说,试样中各物质分子在两相中进行分配,最后达到平衡。

这种物质在两相之间发生的溶解和挥发的过程,称分配过程。

分配达到平衡时,物质在两相中的浓度比称分配系数,也叫平衡常数,以K表示,K=物质在固定相中的浓度/物质在流动相中的浓度,在恒定的温度下,分配系数K是个常数。

由此可见,气相色谱的分离原理是利用不同物质在两相间具有不同的分配系数,当两相作相对运动时,试样的各组分就在两相中经反复多次地分配,使得原来分配系数只有微小差别的各组分产生很大的分离效果,从而将各组分分离开来。

然后再进入检测器对各组分进行鉴定。

二、变压器的故障产生的气体及故障类型(一)变压器绝缘材料产生的气体组分油和固体绝缘材料在电或热的作用下分解产生的各种气体中,对判断故障有价值的气体有甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢、一氧化碳、二氧化碳。

正常运行的老化过程产生的气体主要是一氧化碳和二氧化碳。

在油纸绝缘存在局部放电时,油裂解产生的气体主要是氢和甲烷。

在故障温度高于正常运行温度不多时,产生的气体主要是甲烷。

随着故障温度的升高,乙烯和乙烷逐渐成为主要特征。

在温度高于1000℃时,例如在电弧弧道温度(3000℃以上)的作用下,油裂解产生和气体中含有较多的乙炔。

如果故障涉及到固体绝缘材料时,会产生较多的一氧化碳和二氧化碳。

绝缘油和绝缘材料在不同温度和能量作用下主要产生的气体组分,归纳如下:1)在140℃以下时有蒸发汽化和较缓慢的氧化。

2)绝缘油在140℃到500℃时油分解主要产生烷类气体,其中主要是甲烷和乙烷,随温度的升高(500℃以上)油分解急剧地增加,其中烯烃和氢增加较快,乙烯尤为显著,而温度(约800℃左右)更高时,还会产生乙炔气体。

3)油中存在电弧时(温度超过1000℃,使油裂解的气体大部分是乙炔和氢气,并有一定的甲烷和乙烯等。

4)设备在运行中,由于负荷变化所引起的热胀和冷缩,用泵循环油所引起的湍流,以及铁芯的磁滞伸缩效应所引起的机械振动等,都会导致形成空穴和油释放溶解气体。

如果产生的气泡集在设备绝缘结构的高电压应力区域内,在较高电场下会引起气隙放电(一般称为局部放电),而放电本身又能进一步引起油的分解和附近的固体绝缘材料的分解,而产生气体,这些气体在电应力作用下会更有利于放电产生气体。

这种放电使油分解产生的气体主要是氢和少量甲烷气体。

5)固体绝缘材料,在较低温度(140℃以下)长期加热时,将逐渐地老化变质产生气体,其中主要是一氧化碳和二氧化碳,且后者是主要成分。

6)固体绝缘材料在高于200℃作用下,除产生碳的氧化物之外,还分解有氢、烃类气体,温度不同,一氧化碳和二氧化碳的比值有所不同,这一比值在低温时小而高温时大。

7)铁钢等金属材料起催化作用,水与铁反应产生氢气。

此外,奥氏不锈钢材能储藏氢,与绝缘油接触释放出来溶解于油中。

下表为不同故障类型产生的气体组分:有时设备内并不存在故障,而由于其他原因,在油中也会出现上述气体,要注意这些可能引起误判断的气体来源。

例如:有载调压变压器中切换开关油室的油向变压器本体渗漏或某种范围开关动作时悬浮电位放电的影响:设备曾经有过故障,而故障排除后绝缘油未经彻底脱气,部分残余气体仍留在油中;设备油箱曾带油补焊;原注入的油就含有某几种气体等。

还应注意油冷却系统附属设备(如潜油泵,油流继电器等)的故障产生的气体也会进入到变压器本体的油中。

运行中设备内部油中气体含量超过下表所列数值时,应引起注意。

仅仅根据分析结果的绝对值是很难对故障的严重性作出正确判断的,必须考察故障的发展趋势,也就是故障点(如果存在的话)的产气速率。

产气速率是与故障消耗能量大小、故障部位、故障点的温度等情况直接有关的。

如总烃的相对产气速率大于10%时应引起注意。

(二)对一氧化碳和二氧化碳的判断当故障涉及到固体绝缘时会引起一氧化碳和二氧化碳含量的明显增长。

但根据现有统计资料,固体绝缘的正常老化过程与故障情况下劣化分解,表现在油中一氧化碳的含量上,一般情况下没有严格的界限,二氧化碳含量的规律更不明显。

因此,在考察这两种气体含量时更应结合具体变压器的结构特点(如油保护方式)、运行温度、负荷情况、运行历史等情况加以综合分析。

对开放式变压器一氧化碳含量一般在300ppm以下。

如总烃含量超出正常范围,而一氧化碳含量超过300ppm,应考虑有涉及到固体绝缘过热的可能性;如一氧化碳含量虽然超过300ppm,但总烃含量在正常范围,一般可认为是正常的;对某些有双饼式线圈带附加外包绝缘的变压器,当一氧化碳含量超过300ppm时,即使总烃含量正常,也可能有固体绝缘过热故障。

对贮油柜中带有胶囊或隔膜的变压器,油中一氧化碳含量一般均高于开放式变压器。

突发性绝缘击穿事故时,油中溶解气体中的一氧化碳、二氧化碳含量不一定高,应结合气体继电器中的气体分析作判断。

(三)变压器等充油设备内部发生故障的部位了解变压器内部可能发生的故障类型,对气相色谱分析结果定论时有很大的帮助,变压器等充油设备内部发生故障的部位主要归纳为:1)过热故障发生的部位①过热性故障在变压器内常发生的部位主要为:载流导线和接头不良引起的过热故障。

如分接开关动静触头接触不良、引线接头虚焊、线圈股间短路、引线过长或包扎绝缘损伤引起导体间相接产生环流发热,超负荷运行发热、线圈绝缘膨胀、油道堵塞而引起的散热不良等。

另一种是磁路故障,如铁芯多点接地、铁芯片间短路、铁芯与穿芯螺钉短路、漏磁引起的油箱、夹件、压环等局部过热。

②过热性故障占少油设备(互感器和电容套管)故障比例较少,发生的部位主要为:电流互感器的一次引线紧固螺母松动,分流比抽头紧固螺母松动等;电容套管的穿缆线鼻与引线接头焊接不良,导管与将军帽等连接螺母配合不当等。

2)放电故障发生的部位①高能量放电(电弧放电)在变压器、套管、互感器内均有发生。

引起电弧放电故障原因通常是线圈匝层间绝缘击穿,过电压引起内部闪络,引线断裂引起的闪弧,分接开关飞弧和电容屏击穿等。

这种故障气体产生剧烈、产气量大,故障气体往往来不及溶解于油而聚集到气体继电器引起瓦斯动作。

②低能量放电一般是火花放电,是一种间歇性的放电故障,在变压器、互感器、套管中均有发生。

不同电位的导体与导体、绝缘体与绝缘体之间以及不固定电位的悬浮体,在电场极不均匀或畸变以及感应电位下,都可能引起火花放电。

③局部放电是指油和固体绝缘中的气泡和尖端,因耐压强度低,电场集中发生的局部放电。

这种放电不断蔓延与发展,会引起绝缘的损伤(碳化痕迹或穿孔)。

如电流互感器和电容套管的电容芯绕包工艺不良或真空干燥工艺不良等,都会造成局部放电。

三、诊断变压器等充油设备内部的潜伏性故障诊断变压器等充油设备内部的潜伏性故障时,应综合考虑以下三个方面的因素,做到准确判断变压器的故障类型及故障的大致部位:(一)故障下产气的累计性充油电气设备的潜伏性故障所产生的可燃性气体大部分会溶解于油。

随着故障的持续,这些气体在油中不断积累,直至饱和甚至析出气泡。

因此,油中故障气体的含量及其累计程度是诊断故障的存在与发展情况的一个依据。

(二)故障下产气的速率正常情况下充油电气设备在热和电场的作用下也会老化分解出少量的可燃性气体,但产气速率很缓慢。

当设备内部存在故障时,就会加快这些气体的产气速率。

因此,故障气体的产气速率,也是诊断故障的存在与发展程度的另一个依据。

(三)故障下产气的特征性变压器内部在不同故障下产生的气体有不同的特征。

例如局部放电时总会有氢;较高温度的过热时总会有乙烯;而电弧放电时也总会有乙炔。

因此,故障下产气的特征性是诊断故障性质的又一个依据。

四、总结在用气相色谱连续检测充油电气设备内部故障的过程中,如果发现油中各种气体的含量中有一项达到了注意值范围时,应开始引起注意,采取措施进行其它电气试验等,以便对设备有无异常作出分析和判断。

当试验结果中一项超过注意值上限时,应采取措施,尽早停止运行,并用其它试验进行验证,进一步找出故障点,防止重大事故的发生。

用气相色谱法对充油电气设备油中气体含量的分析,能判明设备存在的故障,更重要的是分析判断故障的性质,是过热性故障还是放电性故障及故障的大概部位是在裸金属部分还是介入了固体绝缘,从而进一步估计故障的危害性,以便及时采取措施,作出正确处理,防患于未然。

综上所述,利用气相色谱分析变压器油的气体组分及其含量,能够使设备专责充分掌握并监测变压器的运行状态,能够提前知道变压器内部是否存在潜伏性故障,即在变压器运行中,通过常规检测及色谱分析就可以把变压器内有无故障、有什么样性质的故障诊断出来,这对于变压器的维护保养起到关键性的指导作用,从而更好地保证电力系统的安全运行。

练习题:1、气相色谱技术原理?2、绝缘油在不同温度会产生哪些气体?3、油浸变压器中一氧化碳和二氧化碳的产生原理及注意值?参考资料:[1]中华人民共和国电力行业标准DL/T596-1996:电力设备预防性试验规程.中国电力出版社,1996[2]中华人民共和国能源部部标准SDl87-86:变压器油中溶解气体分析和判断导则.水利电力出版社,1986[3]电力用油(气)实用技术问答.中国水利水电出版社。

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