变压器油色谱分析法的应用及重要性
试论油色谱分析法在变压器油油质监督中的应用

试论油色谱分析法在变压器油油质监督中的应用摘要油色谱分析法在变压器油质量监督中应用非常关键,主要能够起到油质检测以及监督的作用,包括对变压器油运动粘度、凝点以及闪点等性能进行周期性监督,通过监督分析,为变压器故障分析和排查提供参考。
本文就针对油色谱分析法在变压器油质监督中的应用进行分析,文章探讨油色谱分析法原理,并对油色谱分析方法和具体应用进行研究,旨在推广油色谱分析法的应用。
关键词:油色谱;变压器油;油质监督变压器油变压器设备中的重要物质,该物质起到绝缘、散热、保护、反映变压器运行状态等作用。
变压器研究中发现,由于变压器油会随变压器各项性能变化而产生变化,因此根据此原理,相关专家提出通过检测或者监测变压器油质油性、实时判断变压器工作状态,继而做好故障排查和预防。
而长久以来,相关专家一直都在研究具有高效率、精准特点的变压器油质监督检测方法。
而本文研究的油色谱分析方法就是其中之一,该方法在变压器油质监督检测中已经广泛应用,并且取得良好实践反馈,是现代变压器油质监测技术研发的重点方向之一。
1.油色谱分析法的原理研究油色谱分析法是变压器油检测中应用的一种分析方法。
该方法在应用时,主要是利用变压器油性质变化而产生气体变化的原理进行检测。
研究发现,变压器油会在高温条件下分解并且产生烃类气体。
变压器油内的碳氢化合物也会因结构差异性产生热变化。
而实际上,变压器油在正常运行状态下,烃类气体以及碳氢化合物气体也会产生。
但是,变压器装置在有无故障下的温度不同,产生烃类或者碳氢化合物气体的速度会出现明显变化、气体密度、气体形态以及扩散情况也会产生变化。
而油色谱分析反方正是通过检测气体含量、检测结合气体产生速率来判断故障问题。
该种检测方法其实属于一种直接对气体性能进行判断,因此更加精准。
当前,油色谱分析方法已经开始与智能化技术、传感技术形成融合,其技术应用效率升级。
油色谱分析法已经与多种现代化技术形成融合,构建智能化油色谱在线监测系统,进一步提升该技术在变压器油检测中应用。
变压器油色谱分析仪

变压器油色谱分析仪变压器油色谱分析仪,作为一种高科技仪器设备,广泛应用于电力行业中的变压器油质量监测与分析。
它通过对变压器油中的化学成分进行检测和定量分析,可以帮助用户了解变压器的运行状态和健康程度,为电力设备的维护和管理提供科学依据。
本文将从功能原理、应用优势以及未来发展方向等方面对变压器油色谱分析仪进行探讨。
一、功能原理变压器油色谱分析仪是通过检测变压器油中的化学成分来判断油质的好坏和变压器的运行状态。
它的工作原理主要包括样品采集、样品预处理、色谱分离和检测以及数据分析等步骤。
首先,需要从变压器中采集变压器油样品,并进行预处理。
这一步的目的是去除样品中的杂质和水分,以保证后续的色谱分离和检测过程的准确性。
然后,将预处理后的样品注入到色谱仪中。
色谱仪通过不同化学性质的物质在色谱柱中的分离,将样品中的化学成分分离开来。
最后,通过检测器检测油样中各个成分的含量,并根据事先建立的数据分析模型,结合相关标准和规范,对变压器油的质量进行评估和判断。
二、应用优势1. 高灵敏度:变压器油色谱分析仪的检测灵敏度非常高,可以检测到微量的化学成分,包括各种有机物质、气体和颗粒物等。
这使得它能够非常准确地评估变压器油的质量和变压器的运行状态。
2. 高精确度:色谱分离和检测技术的应用使得变压器油色谱分析仪的测试结果具有很高的精确度。
这种高精确度可以帮助用户更好地了解变压器的健康状况,及时采取相应的保养和维修措施,避免因油质问题而对设备造成不必要的损坏或故障。
3. 快速便捷:变压器油色谱分析仪具有快速便捷的特点。
它可以在短时间内完成对变压器油样品的检测和分析,并快速生成相应的报告。
这大大提高了工作效率,为用户提供了方便和快捷的服务。
4. 高自动化程度:变压器油色谱分析仪的使用非常简便,操作过程基本上是自动化的。
只需要按照仪器的操作流程进行操作,即可完成变压器油的检测和分析。
这大大降低了使用门槛,提高了仪器的易用性。
三、未来发展方向随着科学技术的不断进步,变压器油色谱分析仪在其功能和性能上还有很大的发展空间。
变压器中色谱的应用

变压器中色谱的应用
变压器中色谱的应用有以下几个方面:
1. 检测变压器油中的气体成分:色谱可以用来分离和鉴定变压器油中的气体成分,如甲烷、乙烯、乙炔等。
这些气体的存在可以指示变压器的运行状态和潜在故障。
2. 分析变压器油中的溶解气体:变压器油中可能溶解有许多气体,如氧气、氮气、二氧化碳等。
色谱可以用来定量和鉴定这些溶解气体的浓度,以确保变压器的绝缘性能和稳定性。
3. 检测变压器油中的含气粒子:变压器油中可能存在微小的气泡、颗粒和悬浮物,这些物质可能影响变压器的绝缘性能和油的流动性。
色谱可以用来分离和鉴定这些含气粒子的成分,以便进行故障诊断和预防维护。
4. 监测变压器油中的污染物:变压器油中可能含有各种污染物,如水分、氧化产物、颗粒物等。
色谱可以用来分析这些污染物的种类和浓度,从而评估变压器的状态和维护需求。
总而言之,色谱在变压器中的应用可以提供详细的化学分析数据,以评估变压器的运行状况和健康状况,并为故障诊断和维护提供依据。
变压器油色谱分析的应用

变压器油色谱分析的应用摘要:变压器油色谱分析,是目前比较先进实用的判断变压器故障的方法,本文介绍了油色谱分析的方法和应用实例,说明了加强变压器油色谱分析,能够保证变压器设备安全可靠运行。
关键词:变压器;色谱分析;应用1 概述变压器油色谱分析,是进行运行监测和检修质量管理、实现状态检修的一项重要检测手段,能检测出变压器油中的特性气体含量,发现变压器过热、电弧和绝缘损坏故障,提高变压器设备的安全性、可靠性。
2 故障判断方法及步骤2.1 根据油中气体含量限值进行判断正常运行的变压器,油中气体含量很少,尤其可燃性气体更低,占总量0.01%-0.1%之间。
有轻度故障的变压器,可燃气体总量在0.1%-0.5%之间。
故障变压器,可燃气体总量在0.5%以上(1)。
氢气、总烃、乙炔、一氧化碳、二氧化碳等浓度作为判断指标。
运行中,变压器油氢和烃类气体含量一般不应大于以下数值:H2含量150 ul/l,C2H2含1 ul/l,总烃含,150 ul/l。
变压器绝缘系油纸组合绝缘,内部潜伏性故障产生的烃类气体来源于油纸绝缘的热分解,而油纸热分解的产气量、产气速率以及生成烃类气体的不饱和度又决定于故障点的能量密度。
故障性质不同,分解产生的烃类气体也不同。
变压器故障时,变压器油和固体绝缘材料将产生各种气体,这些气体要溶解在变压器油中,将油中各种气体进行分析,可以判断变压器是否故障,一般可利用表1判断故障性质。
表1 判断故障性质的特性气体法2.2 三比值法判断三比值法是指C2H2/ C2H4,CH4/ H2,C2H4 / C2H6三项比值大小,从这三项比值大小来判断变压器存在的故障情况。
三比值法是用不同的编码表示三对比值。
表2给出了三比值法的编码规则,表3给出了判断故障性质的三比值法。
2.3 根据故障点的产气速率判断计算方法 Xa=(A2-A1).G/(Δt.d)式中 Xa——绝对产气速率,ml/h;A2——第二次取样测得油中某气体含量;ul/lA1——第一次取样测得油中某气体含量;ul/lΔt——两次取样时间间隔中的实际运行时间,hG——变压器油总重,td——油的密度(取0.85),t/m3变压器和电抗器绝对产气速率的注意值如表4表4 绝对产气速率注意值 ml/h3 判断实例某厂2号主变压器容量370000KVA,型号为SFP7-370000/500,于1996年9月投入运行,运行中油的各项指标正常。
油色谱分析法在变压器油油质监督中的应用

油色谱分析法在变压器油油质监督中的应用摘要:近年来,随着科学技术的发展,我国的各行各业建设的发展也有了改善。
为了适应社会的快速发展,电网联络结构变得复杂多样,许多中、小型电厂也逐步接入大电网,这样一来,给系统稳定运行增加了一定的难度。
在电网运行的实际过程中,变压器是非常重要的一次设备,随着设备运行时间的推移,变压器油会出现一系列的化学变化,当出现故障时,其特征相对更明显,主要体现在油中溶解气体相关含量变化方面。
因此,为了及时发现变压器内部潜伏性故障,油质监督检测工作显得格外重要,相关专业人员利用油色谱分析方法,对变压器内部可能存在的故障进行有效判断并进行处理,进而保证电网设备的稳定运行,提高电网运行的安全性。
关键词:油色谱分析法;变压器油油质监督;应用引言电解铝生产属于高载能行业,电解槽全年平均运行时间在8000h以上,正常生产中负荷相对平稳,属于一类负荷。
整流变压器是电解铝生产的关键动力设备,在实际生产运行中的状态直接影响电解系列的运行安全。
因此,电解铝生产企业必须对整流变压器实行定期检测,对潜在的故障隐患及时分析判断,制定针对性的解决措施。
变压器故障检测主要包括油中气体的色谱分析、直流电阻检测、绝缘电阻及吸收比检测、极化指数检测、局部放电检测等。
1绝缘油的分解变压器绝缘油是由各种碳氢化合物组成的混合物,当变压器内部产生热或电故障时,导致分子键断裂,产生氢原子和不稳定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、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等。
2减少电力变压器故障的措施2.1完善检查预防工作在电力系统的运行中,通过开展高效的检查与预防工作,能够有效地避免电力变压器出现故障的几率。
这就需要工作人员在开展工作的时候,应该严格地按照检查标准,提升检修效率,降低电力企业的损失,保障电力企业的健康稳定运行。
在开展变压器检测的时候,工作人员应该将变压器的运作状态列为受检目标,保证变压器在运行过程中的稳定。
变压器油色谱分析及故障判断

变压器油色谱分析及故障判断变压器是电力系统中重要的设备之一,其功能是通过变换电压的方式实现电能传输与分配。
变压器在运行过程中需要使用变压器油来进行冷却、绝缘和隔离等功能。
变压器油的性质对变压器的正常运行起着至关重要的作用。
变压器油的色谱分析是一种常用的方法,通过对变压器油中化学成分的分析判断变压器的运行状态,及时发现问题并进行维护,保证变压器的安全运行。
一、变压器油的作用1.冷却作用变压器油在变压器内部流通循环,起到冷却变压器内部绕组的作用,保证变压器正常运行温度。
2.绝缘作用变压器油具有良好的绝缘性能,可以隔离绕组和地面之间的电气设备,保证变压器的运行安全。
3.隔离作用变压器油可以有效地隔离空气和水分子的侵入,防止绕组和铁心产生腐蚀和氧化。
二、变压器油的色谱分析变压器油的色谱分析是通过对变压器油抽样后的化学成分进行分析和测试,判断变压器的运行状态和可能存在的故障。
1.色谱分析的原理变压器油中的化合物会因为热量、氧化和金属的影响而产生分子的裂解,生成一系列的化合物,这些化合物会导致变压器油的颜色发生变化。
通过对变压器油中颜色的变化进行定量分析,可以判断变压器油是否正常。
2.色谱分析的参数色谱分析主要关注变压器油中的某些特定成分,如含水量、含气量、含铜量、含铁量等。
这些参数反映了变压器油的绝缘性能、氧化程度和金属杂质的含量,可以判断变压器的运行状态。
3.色谱分析的方法色谱分析主要通过实验室中的专业设备进行,包括色谱仪、光谱仪、质谱仪等,通过这些设备对变压器油样品进行化学成分的定量分析,得出变压器油的色谱分析报告。
四、变压器油色谱分析的应用变压器油色谱分析是变压器维护管理的重要方法之一,可以通过对变压器油进行定期的色谱分析,监测变压器的运行状态,及时发现问题并进行维护。
变压器油色谱分析还可以用于对新变压器的接受检验,为保证新变压器的质量提供依据。
变压器油色谱分析

变压器油色谱分析摘要:当变压器内部发生过热、放电等故障时,势必导致故障附近的绝缘物分解。
分解产生的气体会不断地溶解在油中的,不同性质的故障所产生的气体成分也不同,即使同一性质的故障,由于故障的程度不同,产生的气体数量也不相等。
因此,对油中溶解气体的色谱分析,可以早期发现潜伏性故障的性质、程度和部位,以便及时处理故障,避免事故的发生。
关键词:变压器油;油色谱分析;故障判断1.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。
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。
2、色谱分析的过程2.1取出一定量的变压器油利用变压器油的色谱来判断变压器出现的故障种类,要通过几个过程的操作来进行。
在对变压器油中溶解气体进行色谱分析时,至关重要的一步是取油样,所取油样要有足够代表性,如何取样才不致于使油中溶解气体散失?理想的取样应满足以下条件。
(1)所使用的玻璃注射器严密性要好。
(2)取样时能完全隔绝空气,取样后不要向外跑气或吸入空气。
(3)材质化学性稳定且不易破损,便于保存和运输。
(4)实际取油样时,一般选用容积为100ml全玻璃注射器。
(5)取样前将注射器清洗干净并烘干,注射器芯塞应能自由滑动,无卡涩。
(6) 应从设备底部的取样阀放油取样。
(7)取样阀中的残存油应尽量排除,阀体周围污物擦干净。
(8)取样连接方式可靠,连接系统无漏油或漏气缺陷。
(9)取样前应设法将取样容器和连接系统中的空气排尽。
(10)取样过程中,油样应平缓流入容器,不产生冲击、飞溅或起泡沫。
(11)取完油样后,先关闭放油阀门,取下注射器,并封闭端口,贴上标签,尽快进行色谱分析。
变压器油色谱

变压器油色谱1. 引言变压器是电力系统中重要的电气设备,其正常运行对于电力系统的稳定运行具有重要意义。
而变压器油则是变压器内部绝缘与冷却的重要介质。
通过对变压器油的监测分析可以了解变压器内部的运行状态,从而及时评估变压器的健康状况。
变压器油色谱分析则是变压器油监测中的一种重要手段。
通过对变压器油中的溶解气体、微量金属、杂质等成分进行定性和定量分析,可以得到变压器内部的运行情况,进而判断变压器的健康状况,提前预警可能存在的故障。
本文将介绍变压器油色谱的基本原理、方法以及应用,并对其未来的发展进行展望。
2. 变压器油色谱原理变压器油色谱是基于变压器油中的化学物质在色谱柱中通过分离,再经过检测器检测信号的强度来定性和定量分析的一种方法。
变压器油的主要组成成分有溶解气体、微量金属、杂质等。
这些化学物质在色谱柱中会因其在物理和化学性质上的不同而分离开来,从而得到不同峰的信号。
变压器油色谱的基本原理有两种:液相色谱和气相色谱。
其中,液相色谱主要用于分离溶解气体和微量金属,而气相色谱主要用于分离和定量杂质成分。
液相色谱的基本原理是将变压器油样品溶解在适当的溶剂中,然后通过色谱柱进行分离。
溶解气体和微量金属往往以气泡形式存在于变压器油中,溶解气体以及微量金属与溶剂接触后,会被溶解出来,然后溶液进入色谱柱进行分离。
不同的溶解气体和微量金属在柱中会有不同的保留时间,通过检测各峰的信号强度,可以对其进行定性和定量分析。
气相色谱的基本原理是将变压器油样品中的杂质物质通过加热,蒸发成气态,然后进入色谱柱进行分离。
不同的杂质物质在柱中会有不同的保留时间,通过检测各峰的信号强度,可以对其进行定性和定量分析。
3. 变压器油色谱方法3.1 液相色谱方法液相色谱方法主要用于分析变压器油中的溶解气体和微量金属。
其基本步骤如下:1.取一定量的变压器油样品,并将其溶解在适当的溶剂中。
2.采用色谱装置,将溶解后的样品注入色谱柱。
3.设置流动相和流速,开始色谱分析。
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从表 3 我们可以了解变压器在发生电弧放电、 短路故障、线圈变形或铁芯受损等故障时油中气体 成分的含量的变化以及故障类型的判断方法。其他 试验方法不可能在变压器投运中 (即不停电的情况 下)进行, 而色谱分析的试验对象为油样, 取油样时 无需停电, 这是其他试验项目无法做到的。特别是有 时由于生产的需要在故障现象不明显时, 这时就需 要在不停电的情况下利用色谱分析进行隐患分析, 当色谱分析有潜在故障时, 再停电结合其他试验做 进一步的分析, 以求将隐患消灭在萌芽状态。
局部放电 低能放电 低能放电兼过热 电弧放电 电弧放电兼过热
绝缘导线过热, 注意 CO 和 CO2 的含量以及 CO2/CO 值
分接开关接触不良, 引线夹件螺丝松动或接头焊接不良, 涡流引起铜过热, 铁芯漏磁, 局部短路, 层间绝缘不良, 铁芯多点接地等
高湿度, 高含气量引起油中低能量密度的局部放电 引线对电位未固定的部件之间连续火花放电, 分接抽头引线和油隙闪络, 不同电位之间的油中火花放电或悬浮电位之间的火花放电 线圈匝间、层间短路, 相间闪络, 引起对箱壳放电、线圈熔断、分接开关飞弧、 因 环 路 电 流 引 起 电 弧 、引 线 对 其 他 接 地 体 放 电 等
LU Bin
(No.1 Power Plant, Xinyu Iron and Steel Co., Ltd., Xinyu, Jiangxi 338001, China)
【Abstr act】 Cycle of chromatographic analysis of the transformer oil and the methods to judge faults were discussed. The importance of the chromatographic analysis for judging status of the transformer operation was presented.
表 2 不同故障类型的气体组合特征
序号
故障类型
气体组合特征
1 裸金属过热
2
金属过热并涉及 固体绝缘
总烃高, CO、C2H2 均在正常范围内 总烃高, CO>300 !L/L, 乙炔在正常范围内
3 固体绝缘过热
总 烃 在 100 "L/L 左 右 , 开 放 式 变 压 器 的 CO>300 #L/L
【Key wor ds】transformer; chromatographic analysis; Fault judgement; Importance
1 概述
近年来变压器突发短路冲击后损坏几率大增, 已占全部损坏事故的 40%以上。变压器经受突发短 路事故后状况判断、能否投运, 成为运行单位经常要 决策的问题。以前变压器发生突发短路事故以后, 需 要组织各方面专家分析事故成因, 然后确定试验方 法, 根据试验结果继续分析或者追加试验。这种分 析、抢修机制已不适应当前电网停电时间限制、高可 靠性以及事故严重性等情况。一般来说变压器的状 况是否良好主要由几个方面的试验数据来判断, 绝 缘 电 阻 、三 相 直 流 电 阻 、直 流 耐 压 、介 损 试 验 、油 检 化、耐压、色谱、绕组变形试验等。变压器油的色谱分 析法, 是对运行中的变压器取样, 分析油中所溶解气 体的成分和数量, 来判断变压器内部是否存在潜伏 性故障以及属于何种故障, 并判定这些故障是否会 危及变压器的安全运行。
4 金属过热并有放电 总烃高, C2H2>5 $L/L, H2 含量较高
5 火花放电
总烃不高, C2H2>10 %L/L, H2 含量较高
6 电弧放电
总烃高, 乙炔含量最高并成为炔烃的主要 成分, H2 含量较高
7 H2 含量 >100 &L/L而其他指标均为正常, 有多种原因应具体分析
利用三比值法判断故障类型, 如表 3。
变压器内部在不同故障下产生的气体有不同的 特征, 可以根据色谱测定结果和产气的特征及特征 气体的注意值, 对变压器等设备有无故障及故障性 质作出初步判断。有时变压器因某些原因使气体含 量超过注意值, 不能断定故障; 有时虽低于注意值, 但含量增长迅速, 也应引起注意。产气速率对反映故
障的存在、严重程度及其发展趋势更加直接和明显, 可以进一步确定故障的有无及性质, 它包括绝对产 气速率和相对产气速率两种, 判断变压器故障一定 要用绝对产气速率。对不同故障类型有不同的气体 组合, 如表 2。
( 上接第 7 页) 晶闸管触发方式: 电( 光电) ; SVC 装置无功功率调节范围: 0 ̄100%; DSP 控制系统: 控制灵活, 可实现三相同时控 制、分相控制和三相平衡化的功能多种控制方式; 相控电抗器容量: 按晶闸管触发角 103°计算 和供货。 5.2 在设计中, 通过采用国际通用的仿真程序对谐 波潮流、谐波阻抗、操作过电压等进行仿真计算, 系 统不同运行工况下, 设计确保补偿系统( 装置) 与供 配电系统之间不产生危险的谐振、谐波放大问题, 保 证设备安全可靠运行。 5.3 TCR 额定容量、滤波器基波容量、安装容量及 滤波支路数的选取根据计算分析选取, 使电能质量 和功率因数各项指标达到要求值以内为准。 5.4 采用全数字控制系统, 基于 DSP 全数字化控 制系统, 触发板、BOD 保护 , 系 统 抗 干 扰 能 力 强 , 保 护 可 靠 , TCR 采 用 光 电 检 测 、电( 光 电 ) 触 发 方 式 。 完善的系统设计和数字仿真技术, 按 IEC 标准对阀 组进行全工况试验, 确保提供的 SVC 系统运行可靠 并能够满足国家标准、电力部门和用户的要求。它具 多个快速输出通道等高性能硬件配置, 控制角精度 为 0.1°。 采用开、闭环结合的控制方式。开环以满足 SVC 控制器的响应时间, 确保系统对电压波动和闪变抑 制的要求。闭环控制来调节被控 TCR 电流精度, 以 确保系统功率因数的稳定。可实现三相同时控制、分 相控制和三相平衡化等多种控制方式, 在电压和无 功控制调整目标下, 使 SVC 各支路断路器、保 护 装 置和有关的安全系统协调运行, 逻辑正确。 5.5 计算机监控系统 ( 1) 系统通过通讯网络接入变电站的微机监控
5 实例
2005 年 3 月 11 日我厂中央变电所新投运一台 SZ9- 25000/35, 出厂后、投运前的各项检测以及投运 后的色谱分析、油样化验均合格。在 2004 年 3 月 31
日, 由于我厂热电车间进线柜刀闸发生污闪短路的 故障, 引起中央变电所 6 kV 进线柜保护动作, 当时 由于生产需要( 高炉即将出铁) 要求立即送电, 在未 对变压器作相应检测的情况下, 即将此变压器投入 运行, 且投入运行后无任何异常现象。随后由于变压 器已带电运行除色谱分析油样化验, 其他试验项目 无法进行, 油样的检化、耐压试验均合格, 但色谱分 析结果显示总烃、甲烷、乙炔、乙烯、氢气、乙烷、一氧 化碳等所有气体含量都严重超标, 根据色谱分析结 果立即将变压器停运, 对该变压器进行真空滤油脱 气, 当油中气体含量均达标准后, 进行其他各项试 验, 试验结果均为合格, 无法判断造成油样色谱分析 不合格具体原因, 只能初步认为是由于瞬间高能量 电弧放电造成, 但对变压器损伤不大, 随后将变压器
及监督管理标准汇编[M].北京: 中国电力出版社, 2005. 收稿日期: 2007- 12- 26
作者简介: 卢斌( 1973- ) , 男, 1994 年毕业于上海冶院电气自动化专 业, 助理工程师, 现从事电气设备管理、设备安装等工作。
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2 色谱分析周期
变压器油色谱分析按规范来说新变压器在出厂 前做一次, 在投运前做一次, 在投运后应做一次以及 大修后做一次, 以后根据变压器的容量及运行状况 做色谱分析周期如下:
电压 330 kV 及以上、容量 240 MVA 及以上、 所有发电厂升压变压器: 3 个月一次;
电压 220 kV 及以上、容量 120 MVA 及以上: 6
个月一次;
电压 66 kV 及以上、容量 8 MVA 及以上: 1 年
一次;
电压 66 kV 及以下、容量 8 MVA 及以下: 自行
规定。
3 油中溶解气体的注意值
色谱分析主要分析油中可溶解性气体的含量,
包括有总烃(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)、乙 炔 C2H2、甲 烷 CH4、
冶金动力
2008年第 3 期
10
METALLURGICAL POWER
总 第 127 期
立即投运, 并对此变压器油样色谱进行跟踪分析, 变 压器投运 3 天后做了一次色谱分析, 各项指标没有 明显变化, 投运 15 天后, 又做了一次色谱分析, 此时 发现油中气体含量开始明显增加, 总烃高, 乙炔含量 最高并成为总烃的主要成分, H2 含量较高, 判定变 压器存在电弧放电的故障, 因而停运变压器吊芯检 查排除故障, 保证了该变压器安全运行。
4 色谱分析判断故障的常用方法
目前, 油浸变压器大多采用油纸组合绝缘, 当变 压器内部发生潜伏性故障时, 油纸会因受热而分解
2008年第 3 期 总 第 127 期
冶金动力
METALLURGICAL POWER
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产生烃类气体。由于含有不同化学键结构的碳氢化 合物有着不同的热稳定性, 所以绝缘油随着故障点 温度的升高依次裂解生成烷烃、烯烃和炔烃。每一种 烃类气体最大产气率都有一个特定的温度范围, 故 绝 缘 油 在 各 不 相 同 的 故 障 性 质 下 产 生 不 同 成 分 、不 同含量的烃类气体。变压器出现故障时, 绝缘油裂解 产生气体, 只有当油中气体饱和后, 才能从瓦斯继电 器反映出来。当发现特征气体明显增加, 应与标准规 定的注意值进行比较。虽然各种气体的注意值不是 划分变压器有无故障的唯一标准, 但它是监督与保 障变压器安全运行的一个重要手段。