ტრანსფორმატორის ზეთი წყლის მდგომარეობაში, ტრანსფორმატორი ტრანსპორტირების, შენახვის, გამოყენების პროცესში შეიძლება შევიდეს გარედან ან თავად ზეთის მიერ წყლის დაჟანგვით, წარმოქმნილი წყალი იარსებებს შემდეგ მდგომარეობებში: ერთი არის თავისუფალი წყალი. მეორე არის ძალიან წვრილი ნაწილაკები, რომლებიც იხსნება წყალში. იზოლირებული ბოჭკოვანი მოლეკულა არის გლუკოზის (C6H12O6) მოლეკულა. როდესაც წყალი შედის ბოჭკოს მოლეკულაში, ის ამცირებს მის მიზიდულობას, ხელს უწყობს მის ჰიდროლიზს დაბალმოლეკულურ ნივთიერებებად და ამცირებს ბოჭკოს მექანიკურ სიმტკიცეს და პოლიმერიზაციის ხარისხს.
ამჟამად, დენის ტრანსფორმატორიr არა მხოლოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძვირადღირებული მოწყობილობაა ენერგოსისტემაში, არამედ ერთ-ერთი მოწყობილობა, რომელიც იწვევს ყველაზე მეტ ავარიას ენერგოსისტემაში. ტრანსფორმატორის მოულოდნელ გაფუჭებამდე, იზოლაციის გაუარესება და ფარული ხარვეზი წარმოქმნის უამრავ ეფექტსა და ინფორმაციას, როგორიცაა სინათლის, ელექტროენერგიის, ხმის, სითბოს და ქიმიური ცვლილებები სამუშაო ძაბვის ზემოქმედების ქვეშ. ამიტომ, არა მხოლოდ პრევენციული ტესტების საფუძველზე პრევენციული ტექნიკური მომსახურება რეგულარულად უნდა ჩატარდეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, არამედ შესწავლილია ონლაინ მონიტორინგზე დაფუძნებული პროგნოზირებადი ტექნიკური მომსახურების სტრატეგიები, რათა რეალურ დროში ან რეგულარულად მოხდეს პოტენციური გაუმართაობების ან დეფექტების მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა. ტრანსფორმატორის იზოლაციის ზეთში ტენიანობის შემცველობა ასევე პარამეტრია ტრანსფორმატორის იზოლაციის ხარისხის დასადგენად. ტრანსფორმატორის ონლაინ ინტელექტუალური დიაგნოსტიკის მოწყობილობას შეუძლია ავტომატურად შეაგროვოს, გააანალიზოს ზეთში წყლის შემცველობა და დაადგინოს გაუმართაობის მიზეზი, შესთავაზოს გადაწყვეტილებები, მომხმარებლებმა დროულად გადაჭრან ტრანსფორმატორში არსებული ფარული საფრთხეები, რათა თავიდან აიცილონ ავარიები.
1. ტრანსფორმატორის ზეთში ტენიანობის მდგომარეობა და მავნე ზეთები
ტრანსფორმატორში ტრანსპორტირების, შენახვისა და გამოყენების პროცესში შეიძლება შევიდეს გარე სამყარო ან თავად ზეთის დაჟანგვა წყლის წარმოსაქმნელად, წარმოქმნილი წყალი შემდეგ მდგომარეობებში იქნება:
ერთ-ერთი მათგანია თავისუფალი წყალი. წყლის გარედან შეღწევის შემთხვევაში, მაგალითად, წყალთან შერევა ადვილი არ არის. ეს არ მოქმედებს ზეთის დაშლის ძაბვაზე, მაგრამ ასევე არ იძლევა საშუალებას, რაც მიუთითებს ზეთში გახსნილი წყლის არსებობაზე, დაუყოვნებლივ დამუშავებაზე.
მეორე ის არის, რომ ძალიან წვრილი ნაწილაკები წყალში იხსნება. როგორც წესი, ჰაერიდან ზეთში გადადის, რაც მკვეთრად ამცირებს ზეთის დაშლის ძაბვას. საშუალო დანაკარგის ზრდა, ვაკუუმური ფილტრის ზეთი.
მესამე, ემულგირებული წყალი. ნავთობის გადამუშავება უხარისხოა, ან ხანგრძლივი ექსპლუატაცია იწვევს ზეთის დაბერებას, ან ზეთი დაბინძურებულია ემულსიფიკაციით, რაც ამცირებს ზეთსა და წყალს შორის ინტერფეისულ დაჭიმულობას, მაგალითად, ზეთისა და წყლის ერთმანეთში არევის შემთხვევაში, წარმოიქმნება ემულგირებული მდგომარეობა. დაამატეთ დემულგატორი.
მისი ზიანი: ერთ-ერთი მათგანია ნავთობპროდუქტების დაშლის ძაბვის შემცირება. 100-200 მგ/კგ-ზე დაშლის ძაბვა 1.0 კვ-მდე ეცემა, ზეთში არსებული ბოჭკოვანი მინარევები ადვილად შთანთქავს წყალს, ელექტრული ველის მოქმედებით ელექტროდებს შორის წარმოიქმნება გამტარი „ხიდი“, რაც მათ ადვილად ანგრევს.
მეორე არის გარემოს დანაკარგის კოეფიციენტის გაზრდა. სუსპენზია ემულსიფიცირებულ წყალს აქვს ყველაზე დიდი ეფექტი და არაერთგვაროვანია. იზოლაციური ბოჭკოს მოლეკულა არის გლუკოზის (C6H12O6) მოლეკულა. როდესაც წყალი შედის ბოჭკოს მოლეკულაში, ის ამცირებს მის მიზიდულობას, ხელს უწყობს მის ჰიდროლიზს დაბალმოლეკულურ ნივთიერებებად და ამცირებს ბოჭკოს მექანიკურ სიმტკიცეს და პოლიმერიზაციის ხარისხს. ექსპერიმენტები აჩვენებს, რომ 120℃-ზე, იზოლაციური ბოჭკოს ტენიანობა 1-ჯერ იზრდება, ბოჭკოს მექანიკური სიმტკიცე მცირდება 1/2-ით, ტემპერატურის მატებასთან ერთად, ზეთში წყლის რაოდენობა იზრდება, ბოჭკოში წყლის რაოდენობა მცირდება, ტემპერატურა იკლებს და პირიქით. ამიტომ, ზეთში ტენიანობის შემცველობა უნდა იყოს მონიტორინგი და შესაბამისად, იზოლაციური ბოჭკოს დაბერების მონიტორინგი. მეოთხე ის არის, რომ წყალი ხელს უწყობს ორგანული მჟავების კოროზიის უნარს და აჩქარებს ლითონის ნაწილების კოროზიას. შეჯამებისთვის, რაც უფრო მეტი წყალია ზეთში, მით უფრო სწრაფად ბერდება თავად ზეთი, აღჭურვილობის იზოლაციის და ლითონის ნაწილების კოროზია, ამიტომ აუცილებელია ზეთში წყლის შემცველობის მონიტორინგი, განსაკუთრებით გახსნილი წყლის შემცველობის.
2. ტრანსფორმატორის იზოლაციის ზეთში ტენიანობის ტესტირების მეთოდი
ტენიანობის შეფასება ოთახში საიზოლაციო მასალა ტრანსფორმატორის საიმედოობისა და მომსახურების ხანგრძლივობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანი ფაქტორია. საიზოლაციო ზეთში ტენიანობა მუდმივად იცვლება, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ხარისხზე. გარდა ამისა, ტენიანობის უმეტესი ნაწილი ნაწილდება საიზოლაციო ქაღალდზე. ტენიანობა გავლენას ახდენს მყარი და თხევადი საიზოლაციო მასალების დიელექტრიკული დაშლის სიმტკიცეზე და გავლენას ახდენს ცელულოზის საიზოლაციო მასალების დაბერების სიჩქარეზე და გადატვირთვის დროს ბუშტების წარმოქმნის ტენდენციაზე.
გარემოს ტემპერატურამ, დატვირთვამ, დაბერებამ, გაჟონვამ და სხვა ფაქტორებმა შეიძლება გამოიწვიოს ტენიანობის მუდმივი ცვლილებები. ამიტომ, ტრანსფორმატორის ტემპერატურის ციკლური ცვლილებისას საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა. ეს განსაკუთრებით აუცილებელია გადატვირთული ან პიკური დატვირთვის ტრანსფორმატორებისთვის. ტრანსფორმატორის იზოლაციის სისტემაში მთლიანი ტენიანობა განისაზღვრება ცელულოზისა და სითხის ტენიანობის შემცველობით. იზოლატორულ ქაღალდსა და იზოლატორულ ზეთს შორის ტენიანობის თანაფარდობა მხოლოდ ტემპერატურაზეა დამოკიდებული. ტემპერატურის მატებასთან ერთად, იზოლატორულ ზეთში წყლის ხსნადობა (ხსნარის წყლის შეკავების უნარი) იზრდება და წყალი იზოლატორული ქაღალდიდან იზოლატორულ ზეთზე გადავა.
როდესაც ტემპერატურა ეცემა, პროცესი საპირისპირო მიმართულებით მიმდინარეობს, მაგრამ წყლის ნაკადი თხევადი გარემოდან მყარ საიზოლაციო მასალაში საკმაოდ ნელია. ამიტომ, საიზოლაციო ზეთში წყლის შემცველობა გაგრილების დროს უფრო მაღალია, ვიდრე გათბობის დროს. ამიტომ, ტრანსფორმატორში ტენიანობის განაწილების ზუსტად გასაგებად, აუცილებელია ვიცოდეთ აღჭურვილობის პოზიცია მის თერმულ ციკლში. საიზოლაციო ქაღალდის ნამდვილი ტენიანობის გასაგებად თხევად გარემოში ტენიანობის შემცველობის მონიტორინგით, ტრანსფორმატორი შედარებით სტაბილურ ტემპერატურულ მდგომარეობაში უნდა იყოს.
საიზოლაციო ზეთში წყლის ფარდობითი გაჯერება სტანდარტიზაციას საჭიროებს, რადგან საიზოლაციო ზეთში ტენიანობა მჭიდრო კავშირშია ტემპერატურის ცვლილებებთან და ტრანსფორმატორის მთავარ ყუთში გარკვეული ტემპერატურის გრადიენტია (როგორც წესი, ყუთის ზედა ნაწილი ქვედაზე უფრო თბილია). სტანდარტიზაციის დასასრულებლად, ექსპერტული სისტემის ანალიზი ადგენს ფარდობითი გაჯერების პროცენტულ მაჩვენებელს ქვედა ნაწილში. ამის მიღება შესაძლებელია სენსორის მიერ მოწოდებული ტემპერატურისა და მისი სინჯის აღების ადგილმდებარეობის გამოყენებით.
ანალიზი ვარაუდობს, რომ ტრანსფორმატორის ზედა ტემპერატურა 10℃-ით მაღალია ქვედა ტემპერატურაზე. თუ ნიმუშის აღების წერტილად გამოიყენება ზედა ან ქვედა კუთხის გარდა სხვა ადგილმდებარეობა, ტემპერატურის გადახრა უნდა იყოს მითითებული. ტენიანობის ფარდობითი გაჯერებისა და სპეციფიკური გაზომილი ტემპერატურის მეშვეობით, ექსპერტული სისტემა იზოლაციის ქაღალდის ტენიანობის გაანგარიშების შედეგებისთვის ფარდობითი გაჯერების გარკვეულ პროცენტს გამოიყენებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს გაანგარიშება ეფუძნება ერთი გაზომვიდან მიღებულ ინფორმაციას და შესაძლოა არ ასახავდეს იზოლაციის ქაღალდის ტენიანობის ნამდვილ კონცენტრაციას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრანსფორმატორმა განიცადა ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება.
თუ ექსპერტის სისტემა დაადგენს, რომ ტრანსფორმატორი წონასწორობაშია (საიზოლაციო ქაღალდი არც გამოყოფს და არც შთანთქავს ტენიანობას), გამოითვლება ფარდობითი გაჯერების მეორე პროცენტი, რომელიც წარმოადგენს ტრანსფორმატორის წონასწორობაში ყოფნისას ფარდობითი გაჯერების პროცენტის ბოლო 30 გაზომვის საშუალოს. ზემოთ დაფიქსირებული ტემპერატურა და ვარიაცია განსაზღვრავს წონასწორობის არსებობის ან არარსებობის დადგენის კრიტერიუმებს.
ჩვენ გვაქვს ტრანსფორმატორის ზეთის ტესტირების სხვადასხვა სახის სატესტო მოწყობილობები, როგორიცაა: ზედაპირული დაჭიმულობის ტესტერი, ზეთის ნაწილაკების მთვლელის ტესტერი, დაღვრის წერტილის ტესტი და ა.შ. ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში, გთხოვთ, თავისუფლად დაგვიკავშირდეთ.
გამოქვეყნების დრო: 2021 წლის 8 აპრილი
+86 17854106058
trihope@aliyun.com




