一站变压器油分析报告
变压器油实验报告

绝缘油质试验报告试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年10月30日名称项目330kV主变(#3主变)杂质无游离碳无水份mg/L 9.2 酸价KOH毫克/克油0.008 水溶性酸PH 5.4 闪点℃148介损tgÕ20℃90℃ 1.22%击穿电压(kV)I 69II 68III 70IV 69V 68VI 69平均68.8结论合格审核:秦勤试验:江涛充油电器设备油中溶解气体色谱分析报告委托单位郝滩变分析原因送检取样日期2015年10月30日样品说明分析日期2015年10月30日项目分析结果ul/l 设备名称330kV主变(#3主变)氢H20氧O2/一氧化碳CO 2二氧化碳CO2141甲烷CH40.56乙烷C2H60乙烯C2H40丙烷C3H8/乙炔C2H20丙烯C3H6/总烃(C1+C2) 0.56结论正常备注审核:秦勤试验:江涛绝缘油质试验报告试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年12月19日名称项目330kV主变(#2主变试验后)330kV主变(#3主变试验后)杂质无无游离碳无无水份mg/L 9.1 9.2 酸价KOH毫克/克油0.008 0.008 水溶性酸PH 5.4 5.4 闪点℃148 147介损tgÕ20℃90℃ 1.21% 1.20%击穿电压(kV)I 70 68II 67 69III 70 70IV 69 68V 71 70VI 69 69平均69.3 69结论合格合格审核:秦勤试验:江涛充油电器设备油中溶解气体色谱分析报告委托单位郝滩变分析原因送检取样日期2015年12月18日样品说明分析日期2015年12月18日项目分析结果ul/l 设备名称330kV主变(#2主变试验后)330kV主变(#3主变试验后)氢H20 0氧O2/ /一氧化碳CO 2 2二氧化碳CO2139 142甲烷CH40.54 0.56乙烷C2H60 0乙烯C2H40 0丙烷C3H8/ /乙炔C2H20 0丙烯C3H6/ /总烃(C1+C2) 0.54 0.56结论正常正常备注审核:秦勤试验:江涛试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年10月30日名称项目330kV主变(#3主变有载调压注油后)AB C杂质无无无游离碳无无无水份mg/L 9.8 9.2 9.5 酸价KOH毫克/克油0.006 0.008 0.008 水溶性酸PH 5.4 5.4 5.4 闪点℃144 144 144介损tgÕ20℃90℃ 1.01% 1.11% 1.02%击穿电压(kV)I 68 66 67II 63 67 69III 66 68 66IV 69 64 69V 62 66 62VI 66 63 62 平均65.6 65.6 65.7 结论合格合格合格审核:秦勤试验:江涛试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年11月6日名称项目330kV主变(#2主变有载调压注油后)A相B相C相杂质无无无游离碳无无无水份mg/L 9.3 9.5 9.3 酸价KOH毫克/克油0.008 0.008 0.008 水溶性酸PH 5.4 5.4 5.4 闪点℃142 144 144介损tgÕ20℃90℃ 1.15% 1.05% 1.08%击穿电压(kV)I 70 65 68II 64 66 69III 65 63 64IV 62 70 62V 62 64 65VI 66 62 69 平均64.8 65.0 66.1 结论合格合格合格审核:秦勤试验:江涛试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年12月18日名称项目330kV主变(#2主变有载调压试验后)AB C杂质无无无游离碳无无无水份mg/L 9.8 9.8 9.8 酸价KOH毫克/克油0.006 0.006 0.006 水溶性酸PH 5.4 5.4 5.4 闪点℃144 144 144介损tgÕ20℃90℃ 1.02% 1.02% 1.02%击穿电压(kV)I 67 65 61II 65 70 68III 69 64 63IV 66 69 70V 63 65 65VI 67 60 63 平均66.1 65.5 65.0 结论合格合格合格审核:秦勤试验:江涛试验单位郝滩变试验原因送检委托日期2015年12月18日名称项目330kV主变(#3主变有载调压试验后)AB C杂质无无无游离碳无无无水份mg/L 9.5 9.3 9.5 酸价KOH毫克/克油0.004 0.006 0.006 水溶性酸PH 5.4 5.4 5.4 闪点℃144 142 144介损tgÕ20℃90℃ 1.05% 1.05% 1.05%击穿电压(kV)I 70 62 68II 64 69 64III 65 69 71IV 68 70 64V 63 61 68VI 69 65 64 平均66.5 66.0 66.5 结论合格合格合格审核:秦勤试验:江涛。
变压器油研究报告

变压器油研究报告随着现代化的发展,电力设备的应用越来越广泛,而变压器作为电力传输与分配的关键设备,其重要性不言而喻。
变压器油作为变压器的重要组成部分,其性能的优劣直接影响到变压器的安全运行和使用寿命。
因此,对变压器油的研究和应用具有重要的现实意义。
一、变压器油的定义和分类变压器油是一种用于绝缘、冷却和灭弧的特殊液体,其主要成分为矿物油、合成油和生物油。
根据其物理化学性质和用途,可将变压器油分为以下几类:1. 矿物油变压器油:由石油炼制而成,主要成分为碳氢化合物,具有稳定的化学性质和良好的绝缘性能,但其氧化安定性较差,易受热和氧化而形成沉淀物。
2. 合成油变压器油:由合成烃或多元醇制成,具有优异的氧化安定性、热稳定性和低温流动性,但价格较高。
3. 生物油变压器油:由植物油或动物油制成,具有良好的生物降解性和环保性能,但其绝缘性能和氧化安定性较差。
二、变压器油的性能要求1. 绝缘性能:变压器油主要用于绝缘,因此其绝缘性能是其最基本的要求之一。
优质的变压器油应具有良好的介电强度、介质损耗因数、绝缘电阻和电容率等指标。
2. 热稳定性:变压器油在高温下应具有良好的热稳定性,不应产生沉淀物和异味等现象,以保证变压器的安全运行。
3. 氧化安定性:变压器油在长期使用过程中,会受到氧化作用的影响,导致其性能下降,因此优质的变压器油应具有良好的氧化安定性。
4. 低温流动性:在低温环境下,变压器油应具有良好的流动性和流变性能,以保证变压器在寒冷地区的正常使用。
5. 抗氧化性:变压器油在使用过程中,会受到氧气的影响,导致其氧化作用,因此优质的变压器油应具有良好的抗氧化性。
三、变压器油的应用变压器油主要用于绝缘、冷却和灭弧等方面,其主要应用包括以下几个方面:1. 绝缘:变压器油作为绝缘介质,可有效防止电器设备发生漏电和短路等故障。
2. 冷却:变压器油可通过传热和传质等方式,将变压器内部产生的热量传递到外部,以保证变压器内部温度的稳定和均衡。
变压器油试验报告

变压器油试验报告1. 引言变压器是电力系统中常用的电气设备,其正常运行对于电力系统的稳定运行至关重要。
而变压器油则是变压器的重要绝缘材料,通过对其进行各项试验来评估其性能和可靠性。
本文将对变压器油进行试验,并对试验结果进行分析和总结。
2. 试验目的变压器油试验的目的是评估变压器油的绝缘性能、抗氧化性能和物理化学性能,以确保变压器的安全运行和长寿命。
3. 试验方法本次试验对变压器油进行了以下几项试验:3.1 闪点试验闪点试验用于评估变压器油的挥发性和火灾风险。
试验使用闭杯法进行,按照ASTM D93标准进行操作。
3.2 介电强度试验介电强度试验用于评估变压器油的绝缘性能。
试验使用直流高电压进行,按照ASTM D877标准进行操作。
3.3 酸度试验酸度试验用于评估变压器油的酸性成分。
试验使用酚酞指示剂法进行,按照GB/T 264标准进行操作。
3.4 溶胀试验溶胀试验用于评估变压器油的可溶性。
试验按照ASTM D972标准进行操作。
4. 试验结果4.1 闪点试验结果变压器油的闪点为X°C,符合ASTM D93标准的要求。
说明变压器油的挥发性较低,火灾风险较小。
4.2 介电强度试验结果变压器油的介电强度为X kV/mm,符合ASTM D877标准的要求。
说明变压器油具有良好的绝缘性能。
4.3 酸度试验结果变压器油的酸度为X mg KOH/g,符合GB/T 264标准的要求。
说明变压器油的酸性成分较低。
4.4 溶胀试验结果变压器油的溶胀率为X %,符合ASTM D972标准的要求。
说明变压器油具有较好的可溶性。
5. 分析与讨论通过对变压器油的试验结果进行分析,可以得出以下结论:1.变压器油的挥发性较低,火灾风险较小,符合安全要求。
2.变压器油具有良好的绝缘性能,可以有效防止电气设备的击穿和故障。
3.变压器油的酸性成分较低,有助于维持设备的稳定运行。
4.变压器油具有较好的可溶性,可以更好地发挥其绝缘和冷却效果。
变压器油色谱分析报告

运行中变压器油色谱分析异常与解决对策王海军(河北大唐国际王滩发电有限责任公司)摘要:对运行变压器油中氢气含量超标出现的原因进行了详细分析,并提出了氢气含量超标的滤油工艺及防止二次污染的源头控制、过程控制及关键点控制。
关键词:变压器油;色谱分析;热油循环;二次污染1前言运行中的变压器油气相色谱分析,以检测变压器油中气体的组成和含量,是早期发现变压器内部故障征兆和掌握故障发展情况的一种科学方法。
特征气体的出现与变压器运行中的实际状况及在处理中的工艺有关,处理工艺粗糙可能造成变压器油的二次污染。
本文根据实际运行变压器中出现氢气含量超标的具体情况,分析了产生气体的原因并提出了变压器热油循环的处理工艺,防止变压器油二次污染的要点。
2变压器油中氢气含量超标、二次污染实例我公司#1高压厂用公用变压器(以下简称#1高公变)于2005年10月1日并网运行,在运行中,根据预防性试验规程对各变压器进行了油色谱跟踪分析,发现#1高公变的氢气值出现过含量超过注意值:H2≤150μL/ L ,具体测量数值见表一:对#1高公变进行热油循环后的色谱分析中,虽然氢气含量达到标准但在油中又检测到痕量乙炔,见表二再次热油循环后氢气、乙炔均在标准之内。
3#1高公变油中氢气超标及二次污染原因分析当变压器油中氢气含量超过注意时,人们根据多年的运行经验及文献[1]中指出:(1)当变压器出现局部过热时,随着温度的升高,氢气(H2)和总烃气体明显增加,但乙炔(C2H2)含量极少。
(2)变压器内部出现放电故障也会出现氢气(H2)。
局部放电(能量密度一般很低),产生的特征气体主要是氢气氢气(H2),其次是甲烷(CH4),并有少量乙炔(C2H2),但总烃值并不高;火花放电(是一种间歇性放电,其能量密度一般比局部放电高些,属低能量放电)时,乙炔(C2H2)明显增加,气体主要成分时氢气(H2)、乙炔(C2H2);电弧放电(高能放电)时,氢气(H2)大量产生,乙炔(C2H2)亦显著增多,其次是大量的乙烯、甲烷和乙烷。
变压器油调研报告

变压器油调研报告变压器油调研报告一、调研目的为了解当前市场上常用的变压器油的品牌和质量情况,以便为消费者提供更好的选择和建议。
二、调研方法1. 网络调查:通过在各大电气设备相关论坛和社交媒体上进行问卷调查,了解用户对不同品牌变压器油的使用情况和评价。
2. 实地调查:走访多个变压器油生产厂家和销售商,了解它们的产品种类、生产工艺、质量控制以及销售情况。
三、调研结果1. 变压器油品牌和市场占有率通过网络调查,我们调查了1000名用户使用的变压器油品牌,结果显示市场上主要有以下几个品牌:A品牌占比40%,B品牌占比30%,C品牌占比20%,D品牌占比10%。
其中A品牌在市场上的占有率最高。
2. 用户评价根据用户的评价,主要从品质、性价比和服务态度三个方面进行评估。
(1) 品质:用户普遍认为A品牌的变压器油品质最好,能够稳定运行设备,延长变压器寿命。
B品牌和C品牌的品质也被大部分用户认可,而D品牌由于质量问题,用户评价较差。
(2) 性价比:用户对A品牌普遍认为价格高昂,但是性能稳定可靠;B品牌和C品牌性价比较高,既能满足使用要求,又具有相对较低的价格;D品牌的性价比最差,质量不稳定。
(3) 服务态度:A品牌和B品牌的售后服务态度较好,能够及时解决用户遇到的问题;C品牌的售后服务一般;D品牌由于质量问题,售后服务较差。
3. 厂家生产情况通过实地调查,我们了解到A品牌是一家在变压器油行业非常有影响力的知名企业,该厂家具有先进的生产工艺和严格的质量控制,所生产的变压器油在市场上受到广泛认可。
B品牌和C品牌是两家中型企业,它们虽然规模不如A品牌大,但是在生产工艺和质量控制方面都有一定的优势,产品质量稳定可靠。
D品牌是一家小型企业,生产工艺和质量控制不够严格,所以在市场上竞争力较弱。
四、调研总结根据调研结果,我们可以得出以下结论:1. A品牌在市场上占有较大份额,并且被用户评价较好,可以作为用户首选。
2. B品牌和C品牌的性价比较高,产品质量也受到用户好评。
变压器油实验报告

变压器油实验报告变压器油实验报告一、引言变压器油作为变压器的重要组成部分,承担着绝缘、冷却和灭弧的功能。
为了确保变压器正常运行,我们进行了一系列的变压器油实验。
本报告旨在总结实验结果,评估变压器油的质量和性能。
二、实验目的1. 测定变压器油的介电强度,评估其绝缘性能。
2. 分析变压器油的气体含量,判断其是否存在故障。
3. 检测变压器油的电导率,评估其清洁程度。
4. 测试变压器油的水分含量,判断其是否受潮。
三、实验方法1. 介电强度测试:采用交流耐压试验仪,按照国家标准进行测试。
2. 气体含量分析:使用气相色谱法,通过检测变压器油中的气体种类和含量来判断变压器是否存在故障。
3. 电导率测试:采用电导率仪,测试变压器油的电导率。
4. 水分含量测定:采用库仑滴定法,测定变压器油中的水分含量。
四、实验结果与讨论1. 介电强度测试结果显示,变压器油的介电强度为XX kV/mm,符合国家标准要求。
说明变压器油的绝缘性能良好。
2. 气体含量分析结果显示,变压器油中的气体主要为乙烯、乙炔和氢气,含量较低,并未发现异常气体。
说明变压器油中不存在明显的故障。
3. 电导率测试结果显示,变压器油的电导率为XX μS/cm,低于国家标准要求。
说明变压器油的清洁程度较高。
4. 水分含量测定结果显示,变压器油中的水分含量为XX ppm,符合国家标准要求。
说明变压器油未受到明显的潮湿影响。
综上所述,通过对变压器油的实验测试,我们得出以下结论:1. 变压器油的绝缘性能良好,能够满足变压器的正常运行要求。
2. 变压器油中未发现明显的故障气体,变压器运行稳定。
3. 变压器油的清洁度较高,有利于维持变压器的正常运行。
4. 变压器油未受到明显的潮湿影响,不会对变压器的绝缘性能造成影响。
五、结论本次变压器油实验结果表明,变压器油的质量和性能良好,能够满足变压器的正常运行要求。
然而,为了确保变压器的长期稳定运行,建议定期对变压器油进行监测和检验,及时发现和解决潜在问题,提高变压器的可靠性和安全性。
变压器油报告内容

变压器油报告内容
《变压器油报告内容》
嘿,大家好呀!今天来给大家讲讲关于变压器油的那些事儿。
前几天我去了一个变电所,那可是我第一次近距离观察变压器油呢。
一走进那个地方,就感觉有点不一样,空气中弥漫着一种特别的味道,有点像油,但又不完全是普通的油味。
然后我就看到了那些巨大的变压器,它们就像沉默的巨人一样站在那里。
我凑过去仔细瞧了瞧变压器油,它看起来挺清澈的,有点微微的黄色。
我就在想啊,这玩意儿到底有啥用呢?原来啊,它就像是变压器的“保护神”。
它可以起到绝缘的作用,让电流能够顺畅地通过,又不会出现漏电啥的危险情况。
而且它还能帮助散热呢,就像给变压器装了个小空调一样,让它不会因为太热而出问题。
我还看到工作人员在检查变压器油,他们可认真啦!拿着各种仪器在那测来测去,还时不时地记录一些数据。
我问他们为啥这么仔细,他们说变压器油的状态可是很重要的,要是出了问题,那后果可不堪设想。
哎呀呀,经过这次观察,我可算是对变压器油有了更深的认识和了解。
原来这么一个小小的东西,在电力系统中居然有着这么重要的作用呢!就像我们生活中的很多小事物一样,平时可能不太起眼,但实际上却有着大大的价值呀!
好啦,这就是我关于变压器油的报告内容啦,希望大家也能觉得有趣哦!嘿嘿!。
变压器油分析报告

洛阳阳光热电有限公司变压器油检验报告
审核试验张颖、罗燕贞、王静
洛阳阳光热电有限公司
变压器油检验报告
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变压器油检验报告
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审核杨静试验牛婧
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审核试验王静、罗燕贞、冯仙菊
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审核试验王静、罗燕贞、冯仙菊。
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闭口闪点(℃)
160
水分(mg/L)
0.897
击穿电压(KV)
52
界面张力(mN/L)
36.5
介质损耗tgδ(%)
0.176
凝点(℃)
-29.2
分析意见
结论
备注
分析人员:孔繁海张常鹏靳泽林2015年9月14日
变压器油简化分析报告
变压器油简化分析报告
设备型号
S10-3150/35
S10-3150/35
安装位置
禹门口东扩一级站
户外1#主变
制造厂家
浙江江山
油品牌号
25#
取样位置
本体
分析日期
2015.9
额定容量
3150KVA
出厂序号
31501029
电压等级
35/10KV
投运情况
未运行
实验性质
预防
设备性质
电力变压器
分析结果温度:
杂质悬浮物
无
油体颜色
淡黄
水溶性酸PH值
6.6
酸性(mgKOH/g)
户外2#主变
制造厂家
浙江江山
油品牌号
25#
取样位置
本体
分析日期
2015.9
额定容量
3150KVA
出厂序号
31501030
电压等级
35/10KV
投运情况
未运行
实验性质
预防
设备性质
电力变压器
分析结果温度:
杂质悬浮物
无
油体颜色
淡黄
水溶性酸PH值
6.6
酸性(mgKOH/g)
0.005
闭口闪点(℃)
160
水分(mg/L)
0.892
击穿电压(KV)
48
界面张力(mN/L)
37.2
介质损耗tgδ(%)
0.186
凝点(℃)
-28.2
分析意见
结论
备注
分析人员:孔繁海张常鹏靳泽林2015年9月14日