变压器油化验标准
变压器油的标准

变压器油的标准:变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目)1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。
2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。
3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。
4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。
5》机械混合物无。
6》游离碳无。
7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。
8》活性硫无。
9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。
10》钠试验的等级为2。
11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。
<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。
12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。
<2>用于6~35KV的变压器(30)。
<3>用于6KV以下的变压器(25)。
13》溶解于水的酸或殓无。
14》水分无。
15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。
16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。
绝缘油和SF6 气体gb5015020.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。
20.0.2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2 的规定。
表20.0.2 电气设备绝缘油试验分类20.0.3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。
混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。
20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。
变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准变压器油检测项目(1)凝固点; (2)含水量; ( 3)界面张力; (4)酸值;( 5)水溶性酸碱度; (6)击穿电压; (7)闪点; ( 8)体积电阻率; (9)介损 (10)色谱分析 (11)绝缘油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中, 应有此项目的记载。
2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变 化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量 增加, 直接导致绝缘性能下降并会促使油老化, 影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分 进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80 C 以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于 油中酸值可反映出油质的老化情况, 所以加强酸值的监督, 对于采取正确的维护措施是很重 要的。
5、 氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产 油氧化安定性较好, 且又添加了抗氧化剂, 所以通常只对新油进行此项目试验, 但对于进口 油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验, 以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、 击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要 的监督手段, 通常情况下, 它主要取决于被污染的程度, 但当油中水分较高或含有杂质颗粒 时,对击穿电压影响较大。
7、 介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
变压器油试验项目及标准

变压器油试验项目及标准
1、凝固点:油中固体颗粒的凝固点是指油温低于此凝固点的条件下,油中的液态部分将逐渐结晶,其凝固点一般为-25℃-30℃。
2、粘度:油中所需的涂抹和流动性,关系到机器内部零件部位之间的摩擦因素,环境温度范围越大,油越有保护性,粘度一般应在25℃时保持120-220mm2/s。
3、蒸发损失:表示油在高温下放射出来的气体量,一般不超过2%。
4、水分:油中存在的水分可能会影响油的供给,并使整个系统运行不平稳,检测分析环境温度大于90℃的情况下,其含水量不能超过0.01%,环境温度90℃以下的情况下,其含水量不能超过0.005%。
5、开关油钼游离值:影响开关油性能,对绝缘有增强作用,一般钼游离值不低于1.4mg MOM/100g。
变压器油的标准

变压器油的标准:变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目)1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。
2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。
3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。
4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。
5》机械混合物无。
6》游离碳无。
7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。
8》活性硫无。
9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。
10》钠试验的等级为2。
11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。
<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。
12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。
<2>用于6~35KV的变压器(30)。
<3>用于6KV以下的变压器(25)。
13》溶解于水的酸或殓无。
14》水分无。
15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。
16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。
绝缘油和SF6 气体gb5015020.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。
20.0.2 新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2 的规定。
表20.0.2 电气设备绝缘油试验分类20.0.3 绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。
混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。
20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。
变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准变压器油检测项目(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度;(6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析变压器油的检测项目及试验意义1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中,应有此项目的记载。
2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有%~%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。
变压器油检测技术标准

变压器油检测技术标准 Prepared on 24 November 2020变压器油检测技术标准变压器油检测项目(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度;(6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析变压器油的检测项目及试验意义1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中,应有此项目的记载。
2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
变压器油试验项目及标准

变压器油试验项目及标准
变压器油试验项目及标准
变压器油试验项目及标准是衡量变压器油质量的重要指标,它不仅可以检测出油品的性能特点,而且可以直接反映出油品的质量水平。
变压器油的外观检查是变压器油试验项目的第一步,它是检查油品颜色、浊度、气味等外观特征的重要环节,这些特征可以反映油品的生产状况和使用状况。
其次是变压器油的理化性能检测,该检测项目包括油品的密度、闪点、粘度、抗氧化剂含量、水含量等理化性能检测项目,它们可以反映油品的性能特征,并且可以按照相应的标准来衡量油品的质量。
变压器油的性能测试是变压器油试验项目的重要环节,它可以检测出油品的抗氧化能力、抗热性能、耐热性等指标,这些指标可以衡量油品的可靠性和可用性,并且可以按照相应的标准来衡量油品的质量。
变压器油试验项目及标准是衡量变压器油质量的重要指标,它包括外观检查、理化性能检测和性能测试等几个环节,每个环节都可以按照相应的标准来衡量油品的质量,从而确保变压器油的质量可靠和可用。
变压器油样检测标准

变压器油样检测标准1.物理性能在物理性能方面,需要检测油样的颜色、气味、黏度、酸值、皂化值等。
油样应该是浅黄色、透明、无杂质的,并且具有轻微的特有气味。
黏度应该较低,能够很好地浸润变压器内部的金属部件。
酸值和皂化值也应该在一定范围内,以防止对变压器内部的金属产生腐蚀作用。
油样的温度与黏度之间的关系也需要被考虑在内,以确保变压器在正常工作条件下能够保持良好的润滑状态。
2.化学性能变压器油样应该具有稳定的化学性能,其中主要包括化学组成、含量、变化范围等。
油样应该具有良好的抗氧化性能,与空气反应的速度应该较慢。
此外,变压器油样还应该具有良好的稳定性,不易与水或其他物质发生化学反应。
对于油样的分离情况,应该易于与其他物质分离,避免对变压器金属部件造成腐蚀等不良影响。
3.电性能变压器油样应该具有良好的绝缘性能和抗电强度,以防止变压器内部发生短路等故障。
此外,油样的介质损耗因数和体积电阻率也应该在一定范围内,以确保变压器在正常工作条件下能够保持良好的电性能。
对于电力变压器,这些电性能指标对于变压器的安全性和稳定性至关重要。
4.机械性能变压器油样应该具有一定的抗剪切能力和弹性恢复能力,以防止变压器在正常运行过程中受到外力作用时油样破裂或变形。
此外,油样还应该具有一定的受外力作用不易破裂的特性,以确保变压器在各种环境下都能够保持良好的机械性能。
5.热性能变压器油样在高温下的稳定性、膨胀系数和比热容等热性能指标也应该得到检测和控制。
在高温条件下,油样应该保持相对稳定,不出现明显的变质或劣化。
同时,油样的膨胀系数应该适当,以防止变压器在运行过程中因温度变化而产生过大的体积变化。
比热容也是一个重要的热性能指标,它能够反映油样吸收或释放热量的能力,直接影响变压器的热特性。
6.耐腐蚀性能变压器油样应该具有较好的耐腐蚀性能,能够抵抗酸、碱、盐等化学品对其内部金属部件的腐蚀。
在这些化学品的存在下,油样不应发生明显的变质或腐蚀现象,以保证变压器长期稳定运行。
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变压器油化验标准
变压器油是变压器中的重要冷却介质和绝缘介质,常规的油化验可对变压器油的使用情况进行判断和评估,帮助提前发现变压器故障,保证变压器安全稳定运行。
本文将从变压器油化验的方法、常见的油化验指标和对油化验结果的判断等方面展开讨论,以期给读者提供参考。
一、变压器油化验的方法
变压器油化验是通过对油中的各种化学成分的定量分析来判断油的质量和使用状况。
常规的变压器油化验方法主要有以下几种:色谱法分析、物理性质测试、电化学测试和光谱分析法等。
下面简单介绍一下这几种方法的原理和操作流程。
1.色谱法分析
色谱法是一种分析技术,能够将混合物中的各种成分分离出来,并按照它们的相对含量进行定量。
在变压器油化验中,色谱法可以对油中的杂质、溶解气体、沥青质、氧化产物、硫化产物和有机酸等进行分析,并定量计算出它们的含量和种类。
色谱法分析的操作流程如下:
(1)样品处理:将待分析的变压器油样品取出一定量,经过
预处理后再进行色谱分析。
(2)分离:将样品注入色谱仪装置中进行分离,以得到各个
化学成分的峰形。
(3)检测:在分离出来的化学成分下面安装检测器进行检测,计算各个成分的相对含量。
2.物理性质测试
在变压器油化验中,物理性质测试是一种简单的方法,可以通过测试油的密度、黏度和闪点等物理性质来评估油的质量和使用状况。
其中,油的密度和黏度可以反映出油的粘度和流动性,闪点则是油中挥发性成分的度量。
物理性质测试的操作流程如下:
(1)密度测试:用密度计或密度比重计测定油的密度。
(2)黏度测试:用黏度计或运动黏度计测定油的黏度。
(3)闪点测试:用闪点仪测试油的闪点,反映出油中挥发性
成分的度量。
3.电化学测试
电化学测试是一种测试变压器油的酸值、铜腐蚀度、水分含量等指标的方法。
通过电化学测试,可以了解油中水分、氧化酸、杂质和铜腐蚀等情况。
电化学测试的操作流程如下:
(1)酸值测试:按照ASTM D974等标准进行测试,测定油的酸值。
(2)铜腐蚀度测试:按照ASTM D130等标准进行测试,测定油的铜腐蚀度。
(3)水分含量测试:按照ASTM D1533等标准进行测试,测定油中的水分含量。
4.光谱分析法
光谱分析法是目前应用较为广泛的一种变压器油化验方法,它通过测试变压器油样品光学谱图,来分析油中的化学组分、杂质、添加剂和表明油的氧化或热稳定性的成分等。
光谱分析法的操作流程如下:
(1)样品制备:将待测的油样经过预处理后,放入光谱仪中进行测试。
(2)光谱分析:通过光谱仪来测定油的可见光谱、红外光谱和紫外线吸收光谱等,来检测油的化学成分。
二、变压器油化验的常见指标
变压器油化验的结果取决于测试的指标选择是否合适,从而对油进行科学分析,进行准确评估。
常见的变压器油化验指标如
下:
1.酸值
酸值是油中酸性物质总量的表征值,它反映了油中氧化腐蚀物质的含量和趋势。
当变压器油中的酸值过高时,会使油的绝缘性能降低,从而影响变压器的正常使用。
2.电阻率
电阻率是油中导电离子的过程阻力,它反映了油的绝缘性能。
当变压器油中电阻率低于一定程度时,会使得被绝缘体之间的电场分布不均匀,从而影响变压器的正常运行。
3.颜色
油的颜色是通过目视观察,根据国际标准进行评估的。
它反映了油的清洁程度和降解程度。
当变压器油的颜色发生变化时,会对油的质量和使用状况产生影响。
4.水分含量
变压器油中的水分含量是一个非常重要的指标,它直接影响油的绝缘性能。
当变压器油中水分含量过高时,会使得油的绝缘性能大打折扣。
5.闪点
变压器油中的闪点反映了它的挥发性,也是一个重要的评价指标。
当变压器油中的闪点过低时,会影响其绝缘性能和装置的可靠性。
三、对油化验结果的判断
变压器油化验结果的判断主要依据指标的相对值和油的使用条件,综合评估油的质量和使用状况。
当油中某个指标超过了规定的范围时,需要及时排查故障并进行处理。
下面以酸值为例,介绍对油化验结果的判断。
1.正常值:在运行状态下、运行前呼吸时,绝缘油酸值一般为0.01 ~ 0.3 mgKOH/g,运行后呼吸时一般为0.5 ~ 1.0 mgKOH/g。
2.酸值超标:当绝缘油酸值超出上述范围时,说明变压器内可
能存在以下情况之一:运行状况不正常,变压器负荷过重,油温过高,油中水分含量超标等。
3.处理方法:当油的酸值超标时,应及时排查故障,同时对油
进行处理,例如通过加入修复剂、重油、再生油等来修复油的质量。
如果油质过于差,可能需要更换绝缘油。
总之,变压器油化验是对油的使用情况进行全面评估的重要手段,它能够帮助我们发现油中的故障,保障变压器的安全运行。
对于需要进行变压器油化验的企业或用户,要根据实际情况选择合适的测试方法和指标,结合油的使用条件进行合理分析,及时处理发现的故障,避免不必要的安全问题。