变压器油在线状态处理综述
变压器油色谱在线监测及故障诊断综述

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解 气 体 在 线 监 测 装 置 中 的 抽 真 空 取 气 法 有 两 种 方
式 ,波 纹 管法 和 真 空泵 脱 气 法 。前 者利 用 小 型 电机
使 用 时 只 能 渗 透 气 体 分 子 而 不 能 渗 透 油 的高 分 子 膜 ,利用 膜 两 侧 ( 压 器 油和 气 室 )气 体压 力 的不 变 平 衡 性 ,使 气 体 自动 从 油 中 向气 室 扩 散 ,进 而 实现
出来 ,目前 国 内外 主要 的油一 分离 技术有 薄膜 透气 气
年来 ,一些 新 型 的气 体传 感 技 术 开始 应用 于 油 中溶
解 气 体 在线 监 测 , 以期满 足 实 际运 行 的需要 。下面
变 压器 油 色谱 在线 监 测及 故 障诊 断 综述 法 、 顶空 脱气 技 术和 抽 真 空取 气法 一。
的 重要 性和 变 压 器 与油 中溶 解 气体 在 线监 测 装 置 的
故 障 ,并可及 时根 据专 家 系统对 故 障 自动 进行 诊 断 ,
以便运 行 人 员迅 速作 出处 理 : 同时 ,可 以降低 常 规 油 色谱 分 析法 的误差 ,提 高故 障 诊 断 的可 靠性 。因
此 ,变 压器 油 中溶 解 气体 在 线 监测 项 目的实 旎对 变
电站 维护 、运 行部 门具 有重要 的实用价 值 。
价格 比来看 ,采 用在 线 监测 技 术 ,经 济性 也 比较 显
著。
1 油 色谱 在 线 监 测 技 术 的研 究 与应 用现 状
油 色谱 在 线 监测 技 术 已经 过 了几 十年 的发展 , 国 内外许 多 公司推 出了很 多种在 线监 测装 置 ,然 而 , 大 多数 的在线 监 测装 置 ,不管 是 检测 的气 体种 类 ,
变压器油色谱在线监测系统的应用分析

变压器油色谱在线监测系统的应用分析变压器油色谱在线监测系统是一种用于监测变压器油中化学成分变化的技术。
它通过分析变压器油中的气体和溶质,可以及时检测到变压器内部故障或异常情况,提前采取维修或更换的措施,从而保证变压器的正常运行。
下面将对变压器油色谱在线监测系统的应用进行分析。
首先,变压器油色谱在线监测系统可以实现实时监测。
传统的变压器油检测方法通常需要将油样送至实验室进行分析,时间周期较长,无法及时获得检测结果。
而变压器油色谱在线监测系统可以直接在变压器设备内部进行监测,实时获取数据,并通过报警系统提醒运维人员。
这样可以及时掌握变压器工作情况,减少故障的发生。
其次,变压器油色谱在线监测系统可以实现多种故障的检测。
变压器内部可能存在多种故障,如放电、过热、短路等。
这些故障会导致油中的气体和溶质成分发生变化,通过变压器油色谱在线监测系统的分析,可以判断出故障类型和严重程度。
同时,系统还可以对油样中的微量故障进行检测,提前发现潜在的问题,避免严重故障的发生。
另外,变压器油色谱在线监测系统具有较高的准确性和可靠性。
该系统使用先进的色谱分析技术,可以对油样中的不同成分进行定量和定性分析,准确判断其含量。
同时,系统采用高灵敏度的传感器,可以检测到很低浓度的气体和溶质,提高了故障的检测率。
此外,系统还可以对油样进行连续监测,实时跟踪变压器油的变化情况,帮助判断问题的严重程度。
此外,变压器油色谱在线监测系统具有自动化和智能化的特点。
系统通过传感器实时采集数据,并通过数据处理和分析算法进行判断和预测。
系统还可以与变压器智能监控系统进行联动,实现故障的自动诊断和报警。
这大大降低了运维人员的工作负担,提高了监测的效率和准确性。
最后,变压器油色谱在线监测系统的应用有助于延长变压器的使用寿命。
通过及时检测变压器油中的化学成分变化,可以避免油中污染物的积累和变压器内部故障的进一步发展,延长变压器的寿命。
同时,系统还可以提供变压器的工作状态和油质情况的统计数据,供运维人员参考和分析,优化变压器的使用和维护方案。
电力变压器油色谱在线监测技术综述

电力变压器油色谱在线监测技术综述摘要:基于油中溶解气体的色谱分析是监测变压器内部故障的重要方法。
随着目前国家电网的迅猛发展,此项技术也在不断改进,色谱分析的在线监测方法的研究也越来越受到关注。
变压器在线监测己经越来越为人们所重视,在线监测的准确率将逐渐提高,并将完全取代定期巡检。
这不仅能在经济上减少变压器定期检修及事故维修的费用,而且能够保证电网安全运行的可靠性。
实行变压器在线监测是变压器检测的必然趋势,也将进一步推动变电站自动化程度的提高。
关键词:城是轨道交通台;客流运输;组织方案优化引言电力系统的安全运行,必要条件是设备的运行安全,在众多运行环节中,关键环节的关键设备就是变压器。
在长期运行的情况下,电力设备,比如变压器出现运行事故也是情有可原。
但设备故障运行,对其本身损害并不大,更大的损失是间接损失。
对于整个电网运行,电力变压器应属于所有电力设备的上游环节,若其发生重要事故,造成的后果会非常严重。
所以,对于电网中电力变压器在线监测技术的研究具有非常重要的工程实际意义。
1.变压器油中气体在线监测技术概述1、变压器油中气体在线监测原理在线变压器油分析技术的基本原理和常规油中气体的检测方法原理本质是相同的,采用在线自动油气分离单元实现自动脱气是这两种方法的关键区别所在。
在线变压器油分析技术是气体自动进入相关相,并在相对应的电气开关控制下,通过特制的色谱柱进行分离,使用特定检测器对分离出气体进行检测,气体电信号的采集与处理分析通过数据采集装置实现,以确定油中溶解气体的含量以及是否处在正常的范围。
2、变压器在线监测油气分离基本要求油中取气体是变压器溶解气体监测的重要节点。
此过程的误差因素主要来自于脱气过程。
六种被溶解与油中的主要气体的在线的自动的分离要求分离装置的要求就会很高,它是实现变压器在线监测的重要条件,变压器中的绝缘油也会因此过程被污染,平衡时间也会相对变短。
在变压器运行过程中,常出现--些紧急情况,需要迅速的对气体进行分离监测,一般少于24小时,对于特殊的情况,如较强烈的内部故障,需要达到2小时。
关于国内外变压器油状态处理的综述

关于国内外变压器油状态处理的综述摘要由于科技进步,特别是传感器技术、计算机技术和通信技术的进步,变压器油的处理技术也随着电力技术的发展有了长足的进步,从TBM(Time Base Monitoring)以时间为基准的监测和处理(off-line离线),发展为CBM(Condition Base Monitoring)以状态为基准的监测和处理(on-line在线)。
但是对变压器的状态监测技术发展迅速,而对变压器油的状态处理技术不够多。
本文了比较国内外对变压器油的状态处理技术。
推荐一种全新的“液体活塞”式的变压器油处理技术。
关键词变压器油状态处理综述1,引言目前,我国电力系统的设备都是按预防性试验规程定期进行例行检查和试验,所以设备的缺陷不能即时发现,既浪费人力和财力又不能完全达到预期的效果。
近年来,由于计算机技术、人工智能技术、通信技术和传感器技术的发展,世界上已经开始把以时间为基础的监测(离线监测、預防性試验)发展为实时的状态监测(在线监测),尽早的发现设备的缺陷,避免事故的发生,所以状态监测和处理技术已经是电力技术发展的方向。
变压器在电力系统中是投资大又很重要的设备,变压器油是变压器的重要组成部分,它们的安全运行关系到整个电力系统的稳定性和国民经济的发展。
我国目前还没有全面开展变压器油状态监测和处理这方面的工作,但是,状态监测和处理技术既能即时发现设备的缺陷,又能实时处理,是电力系统降低成本、提高电力系统的稳定性,保证电力系统安全运行的有效措施之一。
对变压器油的处理技术不管是离线或是在线处理方法大致分为如下几个方面:A,过滤和吸附方法B,加热和真空方法C,液体活塞后者“液体活塞”式的对变压器油的状态处理技术在世界范围内是不多见的,只有ALTMANN公司(欧盟,捷克民主共和国)独家采用这种先进技术。
它在处理过程中采用适当的真空、适当的温度,仅把变压器油有害的物质排放出去,把变压器油中原有的成分保留下来。
变压器油故障的在线检测与诊断

变压器油故障的在线检测与诊断摘要:变压器油在线检查和故障诊断对避免故障的发生有着很好的预见性,只有能够做到事故产生的预见性,才能够避免事故的发生。
而对于在线检查和故障诊断技术上的提升,才可以提高工作效率、完成高质量的检查故障诊断,是值得在今后在线检查诊断方面中需要深入探究的话题。
关键词:电力变压器;原因;故障;解决前言大型变压器通常使用的是油纸绝缘体结构,属于油浸式变压器。
它能够发挥绝缘和冷却的作用。
在其正常运行过程中,受到电、热的影响,变压器油会慢慢的老化,同时分解出一些低分子气体,当变压器潜存故障的时候,低分子气体就会很快的形成,这个时候运用在线检查技术对油当中的气体进行定量分析,是非常有必要的。
事实说明,这是一种极为有效的检查诊断方式。
当下对于电力变压器故障诊断中在线检查技术是最为便捷和常用的使用方法,它在很大程度上提升了绝缘诊断效能及精准性,与此同时能够节省大量人物力的消耗,保障电力系统能够正常运行。
因此,在线检查是一项特别关键性的项目,它能够在故障发生之前向有关工作人员发出提示信息,保证了电网的安全正常使用。
1.变压器油质劣化原因及解决方法1.1变压器油劣化原因(1)设备条件。
由于变压器设备设计制造使用的是小间隙,在工作过程中容易有热点的出现,这种情况会使得固体绝缘材料和油的老化速度加快。
为此,设备设计和使用的绝缘材料对油的使用期限有着一定程度的影响。
(2)运行条件。
变压器属于充油电气设施,这种油品通常都会有一定的氧化性能,如果出现超负荷运转的情况或有过热状况的出现,那么油温就会不断的升高,出现油老化的情况。
(3)污染问题。
在设备当中放入新油的时候,是需要经过真空精密过滤、脱水、进行杂质的祛除。
在这个过程当中不可避免的就会对外界客观环境造成一定的污染。
(4)运行中维护。
由于目前很多的变压器不是完全封闭式的,这就会造成在呼吸器中的干燥剂发挥不了其应有的作用时,把潮气带进油中,又因没有及时的补充,就会造成油出现变质、老化的现象。
变压器油中溶解气在线监测综述

变压器油中溶解气体在线监测综述(长沙理工大学化学与生物工程学院应用化学专业)摘要变压器油中溶解气体的分析是获取变压器运行状态信息的重要手段之一。
本文综述了国内外变压器油中溶解气体在线监测技术的现状,提出了目前存在的问题及今后的发展趋势。
关键词电力变压器变压器油溶解气体分析在线监测发展趋势电力变压器在电力系统中属于最重要和最昂贵的设备之列,同时也是导致电力系统事故最多的设备之一。
其运行状态的好坏直接关系着电力系统的安全,稳定运行,因而如何及时,准确地检测出电力变压器的早期潜伏性故障就显得十分重要。
为确保变压器的安全运行,许多国家研究了多种技术来监测和诊断变压器故障。
其中变压器油中溶解气离线色谱分析法因其能够在变压器运行过程中进行,不受外界电场和磁场的影响,而且可以发现设备中一些用局部放电法所不能发现的缺陷(如局部性过热等),故得到了广泛认可。
但近几年,因离线监测试验环节较多,操作手续较繁,检测周期较长,而且难以发现类似匝间绝缘缺陷等故障。
因而国内外都已致力于在线色谱监测装置的研制,以实现连续监测,及时发现故障。
下面从在线监测方法类别及其典型的监测仪器作介绍。
一、研究现状1、在线监测技术方法类别在线监测技术主要根据脱气原理不同,检测的气体不同可分为两类,单组份气体在线检测技术和多组分气体在线检测技术。
1.1单组份气体在线检测技术最主要的特征是在线监测变压器油中如:H2、C2H2、微水等某一特征气体组分含量或以它为主的混合气体浓度,不进行气体组分分离而直接测量气体体积分数。
又可细分为:(1)测量可燃性气体总量可燃性气体总量指H2、CO和各种气态烃类含量的总和。
这类装置以日本三菱电力公司TCG检测装置为代表,只给出可燃性气体的总量,不能给出某一组分的单独含量。
大连地区220kV及以上变压器安装的加拿大HYDRAN 201i早期故障在线装置,监测4种主要故障气体(H2、CO、C2H4、C2H2)的总和,当气体数值偏离基线值,设备提示不同程度的报警,从而采取适当维护措施,这一点正符合状态维修的原则。
变压器油色谱在线监测系统的应用和现状

变压器油色谱在线监测系统的应用和现状作者:石军来源:《科技资讯》 2014年第14期石军(中铁电气化局集团第一工程有限公司北京 100070)摘要:变压器油色谱在线监测系统的应用,能有效地检测出溶解于变压器油中的气体,根据特征气体的组分含量,可以尽早发现变压器的潜伏性故障并可随时监视故障的发展情况。
关键词:变压器油色谱在线监测应用现状中图分类号:TM855 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)05(b)-0106-02变压器油色谱在线监测系统已经在电力系统中得到了广泛的应用。
近年来,随着高铁技术的发展,对牵引供电系统的安全性、可靠性提出了更高地要求,牵引变压器作为高速铁路牵引供电系统核心设备,对其质量的要求越来越高。
因此,国内目前在建的高铁牵引变压器和电压等级高的电力变都采用了油色谱在线监测系统。
变压器油色谱在线监测系统的应用不但可以早发现设备内部存在的潜伏性故障并可随时监视故障的发展情况,而且还可以实现从过去的定期检修(TBM)到现在的状态检修(CBM),大大减少了值班和检修人员的工作量,同时也节约了成本。
本文就是通过对变压器油色谱在线监测系统原理和过程环节的分析,让大家对变压器油色谱在线监测系统的重要性有个初步的了解,从而保证高速铁路供电系统安全、可靠、优质地运行。
1 变压器油色谱在线监测的基本原理1.1 变压器油中溶解气体与故障的关系根据变压器油中溶解气体的浓度,可以诊断出该变压器的故障状态,并进行早期警告或报警,表1选自《变压器油中溶解气体分析和判断导则》。
1.2 在线监测系统的工作原理目前国内变压器油色谱在线监测装置普遍采用气相色谱分析原理。
变压器油色谱在线监测系统开机后,在软件指令控制下采集油样(启动油路循环),使变压器本体油样进入脱气装置,实现油气分离,脱出的样品气体组分经色谱柱分离,依次进入检测器(传感器),将分析后的各组分浓度数据,通过RS485有线或无线通信系统传输到后台监控工作站,然后后台软件对油浸变压器油中溶解的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、乙烷(C2H4)等气体组分及微水、总炔进行故障诊断,判断变压器的状态,进行早期警告或报警。
变压器油务分析及处理对策

变压器油务分析及处理对策变压器油务分析及处理对策一、变压器油的基本知识(一)变压器油的应用、来源及组成1、变压器油的应用在电力变压器、油开关和电容器等电气设备中。
最常用的绝缘和散热的介质是变压器油。
主要作用为:(1)使充油电气设备有良好的热循环回路,以达到冷却散热的目的。
(2)增加相间、层间以及设备的主绝缘能力,提高设备绝缘强度。
(3)隔绝设备绝缘与空气接触防止发生热氧化和受潮,保证绝缘能力不致降低。
(4)在油开关内,主要是防止电弧的扩张,起灭弧作用。
2、变压器油的来源变压器油是从石油中提炼的,而石油主要是由多种碳氢化合物(总称烃类)和氧、硫的化合物及杂质组成的。
变压器油---绝缘油是石油产品的一种,它是石油分馏出来的高沸点产物。
3、变压器油的组成变压器油主要是由各烃类(碳氢化合物的总称)及多种高分子化合物所组成的一种混合物,其烃类大致可分为四种:石蜡烃、环烷烃、芳香烃、稀烃。
(二)变压器油的特性变压器油在电气设备中广泛应用,起到绝缘、防潮、消弧、散热的重要作用,对于电气设备的安全、可靠、经济运行,有极其重要的作用。
为此,我们应当深入了解变压器油的各种特性,以便于对变压器油的使用和维护。
变压器油的特性可以概括为以下两类性质:(1)物理性质:包括外观色度、密度、黏度、闪点、凝固点、水分、杂质、绝缘电阻、击穿电压、介质损耗角、热膨胀系数、吸收气体及析出气体。
(2)化学性质。
包括酸值、水溶性酸碱(即水抽出物反应)、安定度(抗氧化安定性)、活性硫、苛性钠、灰分。
1、变压器油的物理性质(1)外观色度。
外观色度是一种表面物理观测,油的色度反映油的劣化程度。
优良变压器油应透明,有很淡的黄色。
在变压器运行过程中,油因氧化而使着色变深,一般情况下不允许油存在严重变色。
(2)密度。
20℃时变压器油密度一般为0.8~0.9g/cm3。
(3)黏度。
运行中的变压器是借助油的循环来散热的,油的黏度小则流动性就大,其散热效果就越好;相反,如果油的黏度大,其散热效果就大大降低。
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变压器油在线状态处理综述
摘要:本文综述了采用状态维护的方法,提出变压器本体油状态维护处理技术的先进性,及带来的巨大经济效益和社会效益是不容置疑的技术发展方向。
关键词:变压器油状态处理综述
1 概述
变压器被看为输配电系统中最关键的设备,但是变压器在运行中长期经受电气、机械、化学和环境的影响。
变压器油也同样受到这些影响,这些综合因素必然导致变压器油的某些技术指标不能满足变压器安全运行要求。
通常我们是在停电(离线)情况下对变压器油作预防性试验,对不能满足变压器安全运行要求的某些变压器油指标,只能在离线情况下分别进行处理,使变压器油不合格的一些指标恢复正常。
虽然预防性试验在我国电力系统中发挥了巨大作用,但是这种按时间表监测维护的方法具有一定缺陷,不仅设备的缺陷不能即时发现,既浪费人力和财力又不能完全达到预期的效果。
首先是要停电,这就要安排停电计划,不能即时处理;另外,主要缺陷是在停电情况下检测出变压器油的技术指标,不能真实反映带电情况下变压器油的技术指标。
更不用说实时发现问题实时处理,以避免变压器事故的发生。
状态(在线)监测和状态(在线)处理就由此应运而生。
综述全新的变压器油维护方法是变压器油的状态处理方法,它能对变压器油进行状态监测和状态处理,在对变压器油进行状态处理
后,变压器油的指标能迅速恢复达到新油的标准,把这类装置长期安装在变压器上可延长变压器的使用寿命,既能节约和降低供电管理和运行成本,又提高了变压器的安全运行水平。
2 状态维护的技术要求和方法
2.1 在线滤油过程中遇到的障碍和困难
一是由于增加的监测传感器,额外电路系统和控制系统,与离线滤油相比电力系统会增加额外费用。
但是,就大多数情况来说,由系统所增加的成本只等于维护成本和停电浪费成本的一小部分。
二是由于保护复杂性和所有监测系统的增多增加了实现在线状态维护的困难。
三是一些在线滤油机在安装时需要对变压器作一些改动。
由于在线滤油是新的领域,其结果需要时间才能显示出它的魅力,在推广应用过程中还会遇到传统观念的挑战。
2.2 对变压器在线滤油装置的要求
2.2.1 工艺要求:适当的温度和真空
变压器油在线处理装置采取的工艺都是对油进行真空加热处理,使其达到我们所希望的目的。
但是,若真空太高,在脱气的同时也把油中有益的一些自然成份和人工放入的添加剂一起排出去,会造成对油永久的伤害;若真空度太低,又不能把油中有害气体排出。
另外,若加热的温度过高,会对油的特性产生永久性的破坏;若温度太低,又不能把油中的水分排出。
所以,我们应该在油处理工艺时采取适当的温度和真空。
2.2.2 质量要求:处理的结果应能达到新油的标准
变压器油在线处理就是脱气、脱水和过滤,油中的气体和杂质应当是尽量地排出去,它们的含量越少对变压器越有利。
但是,对油中的水份就不能认为越低越好,因为变压器的绕组不能过度干燥,若绕组过度干燥的话,绕组中的绝缘会收缩变脆,变压器绕组上的夹件会因此失去夹紧力,这样绕组在外应力的作用下,如:变压器绕组受到短路时,短路应力会使绕组产生变形,这是我们不希望看到的结果。
所以,油中的水量应保证不低于5ppm。
2.2.3 安全要求:保证变压器的稳定和安全运行
在变压器油处理过程中,油处理装置绝对不能在本身的处理过程中产生有害的气体。
如甲烷、乙炔等,这样是对变压器很不利的,会对变压器的安全运行带来不利的后果。
另外,油处理装置的运行过程中更不能引起变压器的所有保护发出信号,甚至引起跳闸,发生安全事故,这也是绝对不能允许的。
再者,油处理装置运行中要保证油的流动不会在变压器内产生油流带电的结果。
2.2.4 油稳定性的要求:保持油的特性的稳定性
变压器油经过在线装置的处理后油的品质应该达到相对长期的
稳定性。
虽然高真空和高温度的处理装置能够在短期内达到很好的效果,但是对变压器油的特性造成了不可逆转的伤害,所以很快油质又会变坏。
为了保持油的特性的长期稳定性,油处理装置要做很多工作,来达到这个要求。
3 变压器油状态处理过程中应保障安全的措施
一是在线滤油装置必须有可靠的流量控制装置,避免油局部流速过大而产生摩擦静电等不安全因素。
二是滤油机出口应配置有出油阀或逆止阀,以防临时紧急停机因虹吸作用发生跑油,影响储油柜的正常油位。
三是滤油机出油管应连接至储油柜处阀门,不应连接至箱体处阀门,以防气泡一旦进入变压器后,在通过变压器内部高电场区域时产生局部放电,同时避免带气泡油流进入气体继电器,发出不必要的信号;将气体继电器由“跳闸”改投至信号位置,以防带电过滤时产生气体引起误动。
开始净化时,如发现轻瓦斯保护动作信号,可放掉气体继电器内的气体,不停止循环净化。
四是变压器油的真空脱气处理比较彻底,而油液有较强的吸气性能,导致储油柜内油液吸气量较平时正常运行大得多,为此,应临时更换较大的呼吸器,以满足变压器带电滤油时储油柜吸气量增加的需要。
五是滤油机启停操作时,要根据变压器储油柜油位正确控制回油阀和进油阀,确保储油柜、滤油机真空脱气灌油位在正常运行位置。
4 变压器油状态(在线)处理维护方法
变压器内的水分约99%存在于固体绝缘中,只有约1%的水分溶解在油中。
但是,整个变压器内部油-纸绝缘结构中各自的水分含量并非保持平衡,随着温度的变化,绝缘材料中水份和油中水量之间始终存在一个动态平衡过程。
当油的温度降低时,油中水分将被绝
缘材料吸收,使绝缘材料中含水量增加;当油的温度升高时,使绝缘材料中的水分将向油中转移,此时进行油的脱水处理降低油中的水份含量,也就是达到降低绝缘材料中的水份含量,如此循环达到降低绝缘材料和变压器油中水份含量的目的。
这些处理过程编制成软件可以由计算机程序控制处理装置的运行方式,实现处理装置的遥控和遥测。
5 应用状态处理变压器油维护方法所带来的效益
5.1 社会效益
一是延长设备停电检修周期,缩短停电检修时间,提高设备可用系数和电网供电质量。
二是通过减少变压器废油排放量,创建绿色电网。
三是装置的高度自动化和自治能力的应用能够明显减轻电力职工的劳动强度,促进和谐电网发展。
四是有效减少变电主设备事故发生率,从而避免大面积停电带来对社会和人民生活影响。
5.2 经济效益
由于变压器油的状态处理涉及方方面面,不能详述其应用后的直接经济效益和避免的经济损失,仅以一台500kv等级75万容量变压器停电滤油为例:
应用变压器在线滤油技术,一相60吨油,按3倍油量180吨计算,滤油机工作效率8吨/小时,需要至少停电22.5小时。
如包括倒闸操作和准备时间至少需要主变停电30小时。
电量损失:75万千瓦时×30小时=2.25×103万度电×0.1元=225万元。
采用变压器在线滤油技术的应用,与离线滤油相比处理一台变压器,人员费用、设备费用、车辆费用等维护费用至少也要节约几万元/台,每年可以节约近百万元。
5.3 隐形效益
状态处理变压器油可以达到延长变压器的使用寿命,节省了投资,既降低了管理和运行成本;又保证了变压器的安全运行。
状态(在线)处理变压器油明显减轻维修作业劳动强度和工作时间。
推广这项新的维护方法延长了变压器油的使用年限,同时也减少废变压器油的排放,对节能减排,保护环境也有一定贡献。
减少停电时间,对提高社会生产力和改善人民生活也有重大意义。
6 结论
变压器油的状态处理维护技术是一项比较稳定和成熟的先进技术,但还要经过多台变压器对不同油品进行处理后,再对试验结果经较长时间考验,才能做出全面正确评价,这是良好的开端,预示着状态(在线)处理维护方法在我国有美好的应用前景。
参考文献:
[1]钱旭耀编著.“变压器油及相关故障诊断处理技术”,2008.
[2]“大型变压器在线滤油处理的研究及应用”.湖南超高压公司,
2008.
[3]杨丽琼.浅析变压器油的运行与维护[j].价值工程,2012(30).
作者简介:
冯国青(1985-),男,山西保德人,2006年毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业,学士学位。