Leave Your Message
ტრანსფორმატორის ზეთის ავზების აღმოჩენის რამდენიმე გავრცელებული მეთოდი
ინდუსტრიის სიახლეები
სიახლეების კატეგორიები
რჩეული სიახლეები
0102030405

ტრანსფორმატორის ზეთის ავზების აღმოჩენის რამდენიმე გავრცელებული მეთოდი

2025-07-21

ტრანსფორმატორის ზეთის ავზის გაჟონვის აღმოჩენის მიზანია მისი დალუქვის უზრუნველყოფა, მნიშვნელოვანი რგოლების საიზოლაციო ზეთის გაჟონვის ან გაზის შეღწევის თავიდან ასაცილებლად. გაჟონვის აღმოჩენის საერთო მეთოდები ძირითადად მოიცავს შემდეგს:

1. ვიზუალური დათვალიერების მეთოდი

მეთოდი: შეუიარაღებელი თვალით ან გამადიდებელი შუშით დააკვირდით ტრანსფორმატორის გარსს, შედუღებას, ფლანგურ შეერთებებს, სარქველებს და სხვა ნაწილებს, არის თუ არა ზეთის ლაქები, ზეთის კვალი ან სველი ფენომენი.

შესაბამისი სცენები: ყოველდღიური შემოწმება ან წინასწარი პრობლემების მოგვარება.

უპირატესობები: მარტივი და სწრაფი, არ საჭიროებს აღჭურვილობას.

ნაკლოვანებები: მცირე გაჟონვის პოვნა ძნელია.

2. საპნის ბუშტის გაჟონვის აღმოჩენა

მეთოდი: საეჭვო ნაწილებზე (მაგ., შედუღების ნაკერები, დალუქვის ზედაპირები) წაუსვით საპნიანი წყალი და დააკვირდით, წარმოიქმნება თუ არა ბუშტები.

შესაბამისი სცენარები: ლოკალიზებული მცირე მასშტაბის გაჟონვის აღმოჩენა (მაგალითად, სარქველები, მილების ინტერფეისები).

უპირატესობები: დაბალი ღირებულება, მარტივი ოპერაცია.

ნაკლოვანებები: არ არის მგრძნობიარე მცირე გაჟონვის ან შიდა გაჟონვის მიმართ.

3. წნევის დაშლის მეთოდი

მეთოდები: გასაბერი წნევითი სისტემა: ტრანსფორმატორის ზეთის კამერის ან გაზის რელეს შევსება მშრალი აზოტით ან ჰაერით (ჩვეულებრივ 0.03~0.05 მპა) და წნევის შენარჩუნების შემდეგ წნევის ვარდნის სიჩქარის მონიტორინგი.

ზეთის წნევის ტესტი: დააწნეხეთ ზეთის სისტემა და დააკვირდით, სტაბილურია თუ არა წნევა.

შესაბამისი სცენარები: დალუქვის საერთო ტესტი მონტაჟის ან კაპიტალური რემონტის შემდეგ.

უპირატესობები: რაოდენობრივი გამოვლენა, მაღალი მგრძნობელობა.

ნაკლოვანებები: საჭიროა ტრანსფორმატორის მუშაობის შეჩერება და წნევის ხანგრძლივი შენარჩუნება.

4. ვაკუუმური გაჟონვის აღმოჩენის მეთოდი

მეთოდი: ვაკუუმური ტრანსფორმატორი (მაგალითად, ვაკუუმური ზეთის ინექცია), აკონტროლეთ, განაგრძობს თუ არა ვაკუუმი ვარდნას, რათა დადგინდეს, არის თუ არა გაჟონვა.

5. ჰალოგენის გაჟონვის აღმოჩენის მეთოდი

მეთოდი: ტრანსფორმატორში შეიყვანეთ ჰალოგენის შემცველი გაზი (მაგალითად, ფრეონი) და გაჟონვის ადგილის დასადგენად გამოიყენეთ ჰალოგენის გაჟონვის დეტექტორი.

6. ინფრაწითელი თერმული გამოსახულების გაჟონვის აღმოჩენა

მეთოდები: ინფრაწითელი თერმოგრაფია ტრანსფორმატორის ზედაპირის ტემპერატურის განაწილების დასადგენად, ზეთის გაჟონვის ადგილი შეიძლება გამოწვეული იყოს ზეთის ლაქების სითბოს გაფრქვევის სხვაობით, ტემპერატურის ანომალიის საჩვენებლად.

7. გაზის ტრეისერის გაჟონვის აღმოჩენა (მაგ. ჰელიუმის მას-სპექტრომეტრიის გაჟონვის აღმოჩენა)

მეთოდები: ტრანსფორმატორში ჰელიუმით ჩასმა, ჰელიუმის მას-სპექტრომეტრის გამოყენება გარედან სკანირებისთვის და ჰელიუმის გაჟონვის ადგილმდებარეობის დასადგენად. ან SF6-ში SF6-ში SF6-ში გაჟონვის აღმოჩენა. გაზის იზოლირებული ტრანსფორმატორები.

8. ნავთობში გახსნილი აირის ანალიზი (DGA) გაჟონვის აღმოჩენის დახმარებით

მეთოდები: ტრანსფორმატორის ზეთში წყალბადის (H₂), მეთანის (CH₄) და სხვა აირების ანომალიური მომატების მონიტორინგით, ირიბად იმის დასადგენად, არის თუ არა ჰაერის ან ტენიანობის ინფილტრაცია.

9. ულტრაბგერითი გაჟონვის აღმოჩენა

მეთოდი: გამოიყენეთ ულტრაბგერითი დეტექტორი გაჟონვის ადგილას ნავთობის/გაზის ნაკადის მიერ გენერირებული მაღალი სიხშირის აკუსტიკური სიგნალების დასაფიქსირებლად.

10. ფლუორესცენტული ტრეისერის მეთოდი

მეთოდი: ზეთში დაამატეთ ფლუორესცენტული აგენტი, საეჭვო ადგილი დასხივეთ ულტრაიისფერი ნათურით, გაჟონვა ფლუორესცენციას გამოავლენს.

შერჩევის საფუძველი

მცირე გაჟონვები: პრიორიტეტი მიანიჭეთ ჰელიუმის მას-სპექტრომეტრიას, ჰალოგენური გაჟონვის აღმოჩენას ან ფლუორესცენციის მეთოდს.

სწრაფი შემოწმება: ინფრაწითელი თერმოგრაფია ან ულტრაბგერითი მეთოდი.

ელექტროენერგიის გათიშვა: წნევის დაქვეითების მეთოდი ან ვაკუუმის მეთოდი.

რუტინული მოვლა: ვიზუალური შემოწმება საპნის ბუშტის მეთოდთან ერთად.

ტრანსფორმატორის ტიპის (ზეთში ჩაძირული, მშრალი ტიპი, SF6 გაზის იზოლაცია), გაჟონვის საშუალების (ნავთობი/გაზი) და აღმოჩენის საჭიროებების (სიზუსტე, ღირებულება, შეფერხების დრო) მიხედვით, შეარჩიეთ შესაბამისი მეთოდი.

ჩვენი კომპანიის ნავთობის ავზის გაჟონვის ტესტერის ვიდეო იხილეთ აქ