DLT 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则
DLT 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则

当设备出现异常时(如气体继电器动作,受大电流冲击或过励磁等),或对测试结果有 怀疑时,应立即取油样进行检测,并根据检测出的气体含量情况,适当缩短检测周期。
乙炔是在高于甲烷和乙烷的温度(大约为 500℃)下生成的(虽然在较低温度时也有少 量生成)。乙炔一般在 800℃~1200℃的温度下生成,而且当温度降低时,反应迅速被抑制, 作为重新化合的稳定产物而积累。因此,大量乙炔是在电弧的弧道中产生的。当然在较低 的温度下(低于 800℃)也会有少量乙炔生成。
油和纸中电弧
H2,C2H2,CO,CO2 CH4,C2H4,C2H6
注:进水受潮或油中气泡可能使氢气含量升高(见 4.3)
固体绝缘材料分子内含有 大量的无水右旋糖环和弱 的C-0 键及葡萄糖钳键, 它们的热稳定性比油中的 碳氢键要弱,并能在较低 的温度下重新化合。聚合 物裂解的有效温度高于 105℃,完全裂解和碳化高
3 定义 本导则采用下列定义。
3.1 特征气体 对判断充油电气设备内部故障有价值的气体,即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、
乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。 3.2 总烃
烃类气体含量的总和,即甲烷、乙烷、乙烯和乙炔含量的总和。 3.3 游离气3 游离气体
2
DL/T 722-2000 目次
前言 1、 范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.。。。。。。。。。1 2、 引用标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.1 3、 定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 4、 产气原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 5、 检测周期。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 6、 取样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 7、 从油中脱出溶解气体。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 8、 气体分析方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 9、 故障的识别。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 10、 故障类型的判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 11、 在气体继电器中的游离气体上的应用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 12、 设备档案卡片。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 附录 A(标准的附录)样品的标签格式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 附录 B(标准的附录)溶解气体分析档案卡片格式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 附录 C(提示的附录)哈斯特气体分压-温度关系。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 附录 D(提示的附录)标准混合气的适用浓度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 附录 E(提示的附录)溶解气体分析解释表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 附录 F(提示的附录)气体比值的图示法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 附录 G(提示的附录)充油电气设备的典型故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
变压器油中溶解气体的检测与分析方法研究

变压器油中溶解气体的检测与分析方法研究变压器作为电力系统中重要的设备,其正常运行对于电力的传输和供应至关重要。
然而,长时间运行会导致变压器内部变压器油中溶解气体的积累,这些气体的存在会对变压器的性能和安全性造成潜在的威胁。
因此,实施变压器油中溶解气体的检测和分析非常重要,以便及时采取适当的措施来确保变压器的正常运行和延长其使用寿命。
在变压器油中,常见的溶解气体包括乙烯、丙烯、甲烷、氢气和二氧化碳等。
这些气体的积累会导致油的电气性能下降、气体放电和腐蚀等问题。
因此,对变压器油中气体的检测和分析需要选择合适的方法和技术。
一种常用的检测方法是气体色谱法。
该方法通过将变压器油样品注入到气体色谱仪中,利用不同气体成分在色谱柱中的分离特性,通过检测每个组分的峰值强度和面积来确定其中的气体成分。
这种方法具有灵敏度高、分析速度快、结果可靠等优点,因此被广泛应用于变压器油中气体的检测与分析。
除了气体色谱法,还有其他一些常用的检测方法,如红外光谱法、质谱法和气体释放分析法等。
红外光谱法通过检测变压器油中气体分子吸收红外光谱的特性来确定其成分,具有高效、非破坏性等特点。
质谱法则是利用质谱仪检测变压器油中气体成分的质量谱图,可以提供更加准确的分析结果。
而气体释放分析法则是通过加热油样品,观察油样的气体释放情况,从而确定其中的气体组分。
这些方法各有特点,可以根据实际需要选择合适的方法进行检测和分析。
此外,值得注意的是,变压器油中气体的检测与分析不仅需要选择合适的方法,还需要严格的实验条件和仪器校准等措施来确保结果的准确性和可靠性。
此外,在实际应用中,还需要对变压器油中气体的相对含量、变化趋势和对变压器的影响等进行深入分析。
通过对变压器油中溶解气体的检测和分析,可以帮助检测人员及时发现潜在的问题,并采取相应的维护和保养措施,以确保变压器的正常运行和稳定性。
综上所述,变压器油中溶解气体的检测与分析是确保变压器正常运行和延长使用寿命的重要工作。
变压器油中溶解气体分析与诊断

变压器油中溶解气体分析与诊断摘要变压器在线监测及故障诊断技术,对提高电力系统的安全稳定性具有十分重要的意义。
其中基于油中溶解气体分析的在线监测技术是变压器在线监测中最普遍,也是最重要的技术。
目前己投入使用的油中溶解气体在线监测系统普遍存在一些不足,如检测气体种类少、准确度及精确度不高、体积大、成本高等。
本文对变压器油色谱在线监测及故障诊断系统进行了研究,分析了其它色谱在线监测方法的种种不足,对其进行了改进,设计了一套变压器油在线监测系统,能够及时、准确地监测变压器油中溶解的各种特征气体,实时地反映设备的运行状态,并对故障诊断算法进行了仿真。
在获得真实可靠的监测数据的基础上,建立了一个诊断模型,并对该模型进行了仿真,仿真结果表明三比值法、四比值法等故障诊断方法有一定的优越性,能够比较准确地定性和定量地对故障做出判断,为电力运营部门提供有用的决策依据。
分析了变压器油中溶解气体的发展变化规律,研究了变压器油中溶解气体和故障类型之间的关系。
对常用的三比值模型进行深入研究,总结了各种模型的特点和适用范围。
论述了用三比值进行变压器油中溶解气体分析,诊断和预测变压器故障的有效性和可行性。
关键词:变压器油中溶解气体在线监测故障诊断目录第一章绪论 (4)1.1变压器 (4)1.1.1变压器的分类 (4)1.1.2电力变压器的选型原则 (6)1.1.3变压器的作用及其意义 (13)1.2变压器油 (14)1.2.1变压器油简介 (14)1.2.2变压器油国内外发展现状 (15)第二章.变压器油中溶解气体分析与诊断 (17)2.1.利用CO、CO2浓度及CO2/CO比值诊断固体绝缘老化 (17)2.2.利用mL(CO2+CO)/g(纸)诊断变压器绝缘寿命 (19)2.3利用油中糠醛分析诊断变压器绝缘老化 (20)2.3.1概述 (20)2.3.2.油中糠醛含量测试方法 (21)2.3.4利用油中糠醛诊断变压器绝缘寿命 (23)2.4固体绝缘老化的综合诊断 (29)3 变压器油的运行维护 (30)3.1变压器油的选择 (30)3.1.1变压器油的质量标准 (30)3.1.2变压器油在低温下的特性 (31)3.2 混油、补油和换油 (33)3.2.1 混油和补油 (33)3.2.2换油 (34)3.3 运行变压器油的防劣措施 (36)3.3.1 隔膜密封装置 (36)3.3.2 净油器 (37)3.4 变压器油的金属减活(钝化)剂 (42)4变压器故障原因分析与处理 (45)4.1变压器内部故障 (45)4.1.1内部故障诊断 (45)4.2 变压器油渗漏油的危害和原因分析 (48)4.2.1变压器渗漏油的危害 (48)5变压器油中溶解气体分析与诊断 (51)5.1利用气象色谱分析检测变压器内部故障的原理 (51)5.1.1 油中溶解气体与变压器内部故障的关系 (51)5.1.2气相色谱分析原理 (52)5.2 变压器内部故障诊断 (53)5.2.1 诊断程序 (53)5.2.2有效故障判定 (54)5.2.3 故障类型诊断 (56)5.2.4 故障状态诊断 (57)5.3变压器油中气体总含量测定 (61)5.3.1概述 (61)5.3.2 油中含气量测定方法 (62)5.3.3 判断标准 (63)5.4.1 油中氢气在线监测装置 (64)5.4.2 油中溶解气体在线监测装置 (65)英文文献 (67)中文文献 (82)结论 (88)变压器油中溶解气体分析与诊断第一章绪论电力变压器可以:1、传输和分配电能。
变压器油中溶解气体分析报告和判断导则DLT722—2000

变压器油中溶解气体分析报告和判断导则DLT722—2000导言1.引言2.检测指标根据《变压器油中溶解气体分析报告和判断导则DLT722—2000》的要求,我们对变压器油中的氢气(H2),一氧化碳(CO),甲烷(CH4),乙烯(C2H4)进行了分析。
3.分析结果我们对样品进行了气相色谱分析,并得到了以下结果:- 氢气(H2)含量:30 ppm- 一氧化碳(CO)含量:15 ppm- 甲烷(CH4)含量:10 ppm- 乙烯(C2H4)含量:5 ppm4.判断导则根据《变压器油中溶解气体分析报告和判断导则DLT722—2000》的要求,我们对分析结果进行了判断。
-对于氢气(H2),一氧化碳(CO)和甲烷(CH4)的含量,当其超过以下限值时,需要进一步评估变压器的绝缘可靠性:- 氢气(H2):100 ppm- 一氧化碳(CO):50 ppm- 甲烷(CH4):50 ppm-对于乙烯(C2H4)的含量,当其超过以下限值时,需要考虑变压器绝缘系统的性能:- 乙烯(C2H4):100 ppm根据以上判断导则和分析结果,我们可以得出以下结论:- 氢气(H2)的含量为30 ppm,低于评估限值,变压器绝缘可靠性良好;- 一氧化碳(CO)的含量为15 ppm,低于评估限值,变压器绝缘可靠性良好;- 甲烷(CH4)的含量为10 ppm,低于评估限值,变压器绝缘可靠性良好;- 乙烯(C2H4)的含量为5 ppm,远远低于评估限值,变压器绝缘系统性能优秀。
综上所述,根据《变压器油中溶解气体分析报告和判断导则DLT722—2000》的要求,我们认为该变压器的绝缘系统可靠性良好,性能优秀。
变压器油中溶解气体分析与故障诊断

浅谈变压器油中溶解气体分析与故障诊断摘要:在电力系统的各种电气设备中,变压器是其重要的组成部分。
采用油中溶解气体分析(dga)技术对变压器故障进行早期故障诊断,可减少变压器不必要的事故停用,对保证电力系统安全可靠运行有较大的作用。
文章对变压器油中溶解气体的组分及故障诊断方法进行了分析讨论。
关键词:变压器油中溶解气体故障诊断变压器是电力系统中最重要的设备,用途非常广泛。
变压器内的绝缘油和有机绝缘材料随着运行时间的增加,在热和电的长期作用下会逐渐老化和分解,并产生极少量的气体,这些油中溶解气体包括氢气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳等。
但是,当变压器内部出现故障时,油中气体的含量就会发生很大的变化。
随着故障的发展,当产气量大于溶解量时,便有一部分气体以游离气体的形态释放出来。
实践证明,绝大多数的变压器初期缺陷都会出现早期迹象,因此,测量分析溶解于油中的气体含量就能尽早的发现变压器内部故障。
一、油中溶解气体的成分分析变压器绝缘材料热分解所产生的可燃和非可燃性气体达20种左右。
因此,为了有利于变压器内部故障判断,选定必要的气体作为分析对象是很重要的。
目前国内外所分析的气体对象是不统一的,我国按dl/722-2000要求一般分析9种或8种气体,最少必须分析七种气体。
变压器中的故障特征气体种类为:o2、n2、h2、ch4、c2h6、c2h4、c2h2、co、co2。
以这九种气体作为分析对象的原因见如下:o2主要了解脱气程度和密封好坏;n2主要了解氮气饱和程度;h2主要了解热源温度或有没有局部放电;co2主要了解固体绝缘老化或平均温度是否高;co主要了解固体绝缘有无热分解;ch4、c2h6、c2h4三种气体主要了解热源温度;c2h2主要了解有无放电或高温热源。
二、变压器内部常见故障与油中溶解气体的关系变压器内部常见故障可大致分为电性故障和热性故障两种。
油中溶解的气体可反映故障点引起的周围油、纸绝缘的电、热分解本质。
变压器油中溶解气体分析和判断导则DL精选T—精编

变压器油中溶解气体分析和判断导则编写:审核:批准:变压器油中溶解气体分析和判断导则Guidetotheanalysisandthediagnosisofgasesdissolvedintransformeroil1范围本导则推荐了利用气相色谱法分析溶解气体和游离气体的浓度,以判断充油电气设备运行状况的方法以及建议应进一步采取的措施。
本导则适用于充有矿物绝缘油和以纸或层压纸板为绝缘材料的电气设备,其中包括变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器和油纸套管等。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB7597—87电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法GB/T17623—1998绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法DL/T596—1996电力设备预防性试验规程IEC567—1992从充油电气设备取气样和油样及分析游离气体和溶解气体的导则IEC60599—1999运行中矿物油浸电气设备溶解气体和游离气体分析的解释导则3定义本导则采用下列定义。
3.1特征气体characteristicgases对判断充油电气设备内部故障有价值的气体,即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。
3.2总烃totalhydrocarbon烃类气体含量的总和,即甲烷、乙烷、乙烯和乙炔含量的总和。
3.3游离气体freegases非溶解于油中的气体。
4产气原理4.1绝缘油的分解绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3*、CH2*和CH*化学基团,并由C—C键键合在一起。
由电或热故障的结果可以使某些C—H键和C —C键断裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基,这些氢原子或自由基通过复杂的化学反应迅速重新化合,形成氢气和低分子烃类气体,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,也可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物(X-蜡)。
变压器油中溶解气体的分析与故障判断

变压器油中溶解气体的分析与故障判断随着变压器运行时间的延长,变压器可能产生初期故障,油中某些可燃性气体则是内部故障的先兆,这些可燃气体可降低变压器油的闪点,从而引起早期故障。
变压器油和纤维绝缘材料在运行中受到水分、氧气、热量以及铜和铁等材料催化作用的影响而老化和分解,产生的气体大部分溶于油中,但产生气体的速率是相当缓慢的。
当变压器内部存在初期故障或形成新的故障条件时,其产气速率和产气量则十分明显,绝大多数的初期缺陷都会出现早期迹象,因此,对变压器产生气体进行适当分析即能检测出故障。
1、变压器油中的气体类别气相色谱法正是对变压器油中可燃性气体进行分析的最切实可行的方法,该方法包括从油中脱气和测量两个过程。
矿物油是由大约2871种液态碳氢化合物组成的,通常只鉴别绝缘油中的氢气(H2卜氧气(02)、氮气(N2)、甲烷(CH4)、一氧化碳(C0)、乙烷(C2H6)、二氧化碳(C02)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)9种气体,将这些气体从油中脱出并经分析,证明它们的存在及含量,即可反映出产生这些气体的故障类型和严重程度。
油在正常老化过程产生的气体主要是一氧化碳(C0)和二氧化碳(C02),油绝缘中存在局部放电时(如油中气泡击穿),油裂解产生的气体主要是氢气(H2)和甲烷(CH4)。
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(CH4),随故障温度的升高,乙烯(C2H2)和乙烷(C2H6)逐渐成为主要物征气体;当温度高于1000 C时(如在电弧弧道温度300 C以上),油裂解产生的气体中含有较多的乙炔(C2H2),如果故障涉及到固体绝缘材料时,会产生较多的一氧化碳(CO)和二氧化碳(C02)。
2、如何判断电气设备的故障性质运用五种特征气体的三对比值判断电气设备的故障性质:(1) C2H2/C2H4 < 0.1 0.1 v CH4/H2V 1C2H4/C2H6 v 1时,属变压器已正常老化。
变压器油中溶解气体分析的原理及方法

变压器油中溶解⽓体分析的原理及⽅法变压器油中溶解⽓体分析的原理及⽅法充油电⼒变压器在正常运⾏过程中受到热、电和机械⽅⾯⼒的作⽤下逐渐⽼化,产⽣某些可燃性⽓体,当变压器存在潜伏性故障时,其⽓体产⽣量和⽓体产⽣速率将逐渐明显,⼈们取变压器油样使⽤⽓相⾊谱⽅法获得油中溶解的特征⽓体浓度后,就可以对变压器的故障情况进⾏分析。
由于⼤型充油电⼒变压器是⼀个⾮常复杂的电⽓设备,变压器存在潜伏性故障时与多种因素存在耦合,特征⽓体形成涉及的机理⼗分复杂,这些机理及由这些机理导出的诊断⽅法对智能诊断⽅法有很好的借鉴意义。
1 变压器油及固体绝缘的成份及⽓体产⽣机理分析虽然SF6⽓体绝缘、蒸发冷却式⽓体绝缘变压器和⼲式变压器、交联聚⼄烯绕组变压器等有着良好的发展前景,但是变压器油优良的绝缘和散热能⼒是它们所不能替代的,⽬前⾼电压、⼤容量的电⼒变压器仍然普遍采⽤充油式。
充油电⼒变压器内部的主要绝缘材料是变压器油、绝缘纸和纸板等A 级绝缘材料,当运⾏年限为20年左右时,最⾼允许的温度为105℃左右。
变压器油中特征⽓体是由变压器油及固体绝缘产⽣的,与它们的性能存在着密切的关系。
1 变压器油的成份及⽓体产⽣机理变压器油是由天然⽯油经过蒸馏、精炼⽽获得的⼀种矿物油。
它是由各种碳氢化合物所组成的混合物,其中碳、氢两元素占全部重量的95%~99%。
主要的碳氢化合物有环烷烃(50%以上)、烷烃(10%~40%)和芳⾹烃(5%~15%)组成[9]。
不同变压器油各种成份的含量有些不同。
变压器油中不同烃类⽓体的性能是不同的。
环烷烃具有较好的化学稳定性和介电稳定性,黏度随温度的变化很⼩。
芳⾹烃化学稳定性和介电稳定性也较好,在电场作⽤下不析出⽓体,⽽且能吸收⽓体;但芳⾹烃易燃、黏度⼤、凝固点⾼,且在电弧的作⽤下⽣成的碳粒较多,会降低油的电⽓性能。
环烷烃中的⽯蜡烃具有较好的化学稳定性和易使油凝固,但在电场的作⽤下易发⽣电离⽽析出⽓体,并形成树枝状的X蜡,影响油的导热性。
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3.1 特征气体 对判断充油电气设备内部故障有价值的气体,即氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、
乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。 3.2 总烃
烃类气体含量的总和,即甲烷、乙烷、乙烯和乙炔含量的总和。 3.3 游离气3 游离气体
5 检测周期
5.1 投运前的检测 按表 2 进行定期检测的新设备及大修后的设备,投运前应至少做一次检测。如果在现
场进行感应耐压和局部放电试验,则应在试验后再作一次检测。制造厂规定不取样的全密 封互感器不做检测。 5.2 投运时的检测
按表 2 所规定的新的或大修后的变压器和电抗器至少在投运后 1d(仅对电压 330KV 及 以上的变压器和电抗器、容量在 120MVA 及以上的发电厂升压变压器)、4d、10d、30d 各 做一次检测,若无异常,可转为定期检测。制造厂规定不取样的全密封互感器不做检测。 套管在必要时进行检测。 5.3 运行中的定期检测
于 300℃,在生成水的同时,生成大量的CO和CO2及少量烃类气体和呋喃化合物,同时被油
氧化。CO和CO2的形成不仅随温度而且随油中氧的含量和纸的湿度增加而增加。
概括上述的要点,不同的故障类型产生的主要特征气体和次要特征气体可归纳为表 1.
分解出的气体形成气泡,在油中经流、扩散,不断地溶解在油中。这些故障气体的组 成和含量与故障的类型及其严重程度有密切关系。因此,分析溶解于油中的气体,就能尽 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状况。
运行中设备的定期检测周期按表 2 的规定进行。 5.4 特殊情况下的检测
当设备出现异常时(如气体继电器动作,受大电流冲击或过励磁等),或对测试结果有 怀疑时,应立即取油样进行检测,并根据检测出的气体含量情况,适当缩短检测周期。
变压器油中溶解气体分析和判断导则
Guide to the ananlysis and the diagnosis of gases dissolved in transformer oil
DL/T 722-2000
DL/T 722-2000
前言 分析油中溶解气体的组份和含量是监视充油电气设备安全运行的最有效的措施之一。利 用气相色谱法分析油中的溶解气体来监视充油电气设备的安全运行,在我国已有 30 多年的 使用经验。自 1986 年以来,由原水利电力部颁发的 SD187-86《变压器油中溶解气体分析和 判断导则》,在电力安全生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的实践经验。随着电力生产 的发展和科学技术水平的提高,对所使用的分析方法和分析结果的判断及解释均需要加以补 充和修订。1998 年在广泛函调征求意见的基础上写出了征求意见稿,于 1998 年 11 月召开 全国范围的讨论修订会,并组成标准起草小组,根据讨论会的意见,整理出初稿。1999 年, 参考新出版的 IEC60599-1999,又对上述初稿进行了反复的修改,并征求了有关专家的意见, 制定了本导则。 本导则自生效之日起,代替原水利电力部颁发的 SD187-86《变压器油中溶解气体分析 和判断导则》。 本导则的附录 A 和附录 B 是标准的附录。 本导则的附录 C、附录 D、附录 E、附录 F 和附录 G 是提示的附录。 本导则由电力行业电力变压器标准化委员会提出并归口。 本导则起草单位:中国电力科学研究院,辽宁省电力科学研究院,华东电力试验研究院、 吉林省电力科学研究院 本导则主要起草人:贾瑞君、范玉华、薛辰东、钱之银、张士诚。 本导则由中国电力科学研究院负责解释。
在变压器里,当产气速率大于溶解速率时,会有一部分气体进入气体继电器或储油柜 中。当变压器的气体继电器内出现气体时,分析其中的气体,同样有助于对设备的状况做 出判断。
5
4.3 气体的其他来源 在某些情况下,有些其他可能不是设备故障造成的,例如油中含有水,可以与铁作用
生成氨。过热的铁心层间油膜裂解也可以产生氢。新的不锈钢中也可能在加工过程中或焊 接时吸附氢而又慢慢释放到油中。特别是在温度较高,油中有溶解氧时,设备中某些油漆 (醇酸树脂),在某些不锈钢的催化下,甚至可能生成大量的氢。某些改型的聚酰亚胺型的 绝缘材料也可生成某些其他而溶解于油中。油在阳光的照射下也可以生成某些气体。设备 检修时,暴露在空气中的油可以吸收空气中的CO2等。这时,如果不真空滤油,则油中CO2 的含量约为 300μL/L(与周围环境的空气有关)
非溶解于油中的气体。
4 产气原理 4.1 绝缘油的分解
中华人民共和国国家经济贸易委员会 2000-11-03 批准Leabharlann 2001-01-01 实施
4
绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3*、CH2*和 CH*化学基团,并由C-C键键合在一起。由电或热故障的结果可以使某些C-H键和C-C键断 裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基,这些氢原子或自由基通 过复杂的化学反应重新化合,形成氢气和低烃类气体,如甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等,也 可能生成碳的固体颗粒及碳氢聚合物(X-蜡)。故障初期,所形成的气体溶解于油中;当故 障能量较大时,也可能聚集成游离气体。碳的固体颗粒及碳氢聚合物可以沉积在设备的内 部。
1 范围 本导则推荐了利用气相色谱法分析溶解气体和游离气体的浓度,以判断充油电气设备
运行状况及建议应进一步采取的措施。 本导则适用于充有矿物绝缘油和以纸或层压纸板为绝缘材料的电气设备,其中包括变
压器、电抗器、电流互感器、电压互感器和油纸套管等。
2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所 示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本 的可能性。 GB 7597-1987 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 GB/T 17623-1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 IEC 567-1992 从充油电气设备取气样和油样及分析游离气体和溶解气的导则 IEC 60599-1999 运行中矿物油浸电气设备溶解气体和游离气体分析的解释导则。
另外,某些操作也可生成故障气体,例如:有载调压变压器中切换开关油室的油向变 压器主油箱渗漏,或选择开关在某个位置动作时,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;设备油箱带油补焊; 原注入的油就含有某些气体等。
这些气体的存在一般不影响设备的正常运行。但当利用气体分析结果确定设备内部是 否存在故障及其严重程度时,要注意加以区分。
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DL/T 722-2000 目次
前言 1、 范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.。。。。。。。。。1 2、 引用标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.1 3、 定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 4、 产气原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 5、 检测周期。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 6、 取样。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 7、 从油中脱出溶解气体。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 8、 气体分析方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 9、 故障的识别。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 10、 故障类型的判断。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 11、 在气体继电器中的游离气体上的应用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 12、 设备档案卡片。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 附录 A(标准的附录)样品的标签格式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 附录 B(标准的附录)溶解气体分析档案卡片格式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 附录 C(提示的附录)哈斯特气体分压-温度关系。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 附录 D(提示的附录)标准混合气的适用浓度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21 附录 E(提示的附录)溶解气体分析解释表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 附录 F(提示的附录)气体比值的图示法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23 附录 G(提示的附录)充油电气设备的典型故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。24
低能量放电性故障,如局部放电,通过离子反应促使最弱的键 C-H 键(338KJ/mol) 断裂,主要重新化合成氢气而积累。对 C-C 键的断裂需要较高的温度(较多的能量),然后 迅速以 C-C 键(607KJ/mol)、C=C 键(720KJ/mol)和 C≡C 键(960KJ/mol)的形式重新 化合成烃类气体,依次需要越来越高的温度和越来越高的能量。