在介绍气相色谱和气体发生油的原理的基础上,气相色谱法基于高压充油设备的重要性。食系统。后,需要强调的是,与变压器相比,油电缆在气相色谱应用中具有一定的局限性。
键词充油电缆,变压器,气相色谱,绝缘油CLC TM40编号文件识别码A产品编号1674-6708(2013)87-0126-02简介随着快速发展气相色谱技术提出了这种分析方法它已经在许多生产领域得到了充分应用,特别是在装满油的高压系统设备中。种分析方法被广泛应用。得到充分认可。于装有电力系统高压油的设备的局部故障和潜在的故障问题,例如电力系统中变压器的核心温度过高,能量不足导致的电晕放电如果应用常规电学实验,则不能及时发现分析方法如果通过气相色谱进行相应的分析,则可以成功检测到缺陷和异常。时,许多装满中国电力系统用油的设备已将油气分析的诊断和在线检测应用于整个生产过程。所周知,在能源领域,充油高压电缆和变压器是其主要的充油设备。着电力系统的不断发展,这两个重要设备充满了石油目前正在测试设备绝缘。时使用气相色谱法,但由于两个重要的充油装置,填充高压油和变压器的电缆,无论是在材料和结构方面,都导致许多填充高压油的电缆和变压器的气相色谱分析,无论是在分析还是在相应的判断中,都表现出很大的差异;结合我的工作实践,我们对由于材料和结构不同而导致的高压充油电缆和变压器的气相色谱分析之间的差异进行了初步分析和讨论。
相色谱的定义气相色谱分析实际上是一种色谱分离分析技术,通常使用气体作为相关操作的流动相。种分析技术基于以下原则:首先,在两个阶段之间,分析物具有不同的分配系数,然后,在相对于彼此移动的两个相之间,物质到达重复重新分配,直到不同的组件完全分离。目前的技术条件下,极纯氮气(N2)通常用作绝缘油气相色谱分析的载气,以及TCD(热导检测器)和FID(氢火焰探测器)。测方法和过程通常如下:首先,检测油中的气体。于低级烃,如甲烷,乙烷,乙炔等,通常由氢火焰检测器检测;对于氢,它通过热导检测器检测;对于一氧化碳和二氧化碳等氧化物,首先将其转化为可燃气体(用Ni转换器转换),然后用氢火焰检测器检测,其次是涉及油中气体的分离。通常在绝缘油中不完全分离。气体分离并与顶部空气的气体提取和振荡分离相结合,以获得待检测的气体分析油中的气体形成,无论是填充高压油或变压器的电缆,这两个充满油的重要装置结构是油纸绝缘结构所用的绝缘材料一般包括两个主要部分:浸渍油的纸和绝缘油;两种装满油的设备所用油的成分和结构是不同的。
细信息如下表所示:在大多数情况下,填充高压油的设备中的绝缘油的化学键合不会被电气设备产生的热量破坏。于这个原因产生的气体非常有限,但是在装有高压油的装置中出现局部故障或发生故障时,例如装置某些部件的高温或放电在弓等当存在局部缺陷时,产生的热量足以使这些烃化合物的化学键破坏大量氢或低分子量烃类气体。些烃类化合物的裂解过程可以具体表述如下:绝缘油中最初没有这种气体存在,因此,在一定程度上,存在或不存在低绝缘油中的分子量可以用作确定高压油填料中是否存在潜在缺陷的重要基础。就是说,当检测在线设备中的潜在缺陷时,其中一个检测对象是低分子量气体。上面的分析中,人们可以知道填充高压油的设备中的绝缘油在发生故障或设备部分缺陷时会产生气体;在大多数情况下,会发生部分故障或缺陷。体不仅是绝缘油,还有填充高压油的油浸材料的其他绝缘材料。设备发生故障或部分故障的情况下,也会产生气体。般情况下,绝缘纸的整个成分,它是纤维素的成分;例如,黄酸纤维是变压器中使用的绝缘纸的主要成分,电缆纸主要由硫酸纤维素组成;因此,这些绝缘纸是用木质纤维素制成的原料。维素的结构由线性大分子组成,并且许多D-吡喃葡萄糖(1-5)通过β(1-4)彼此连接以形成构成纤维素结构的线性结构。
分子,这些巨大线性分子的化学式可以用C6H10O表示。多实践表明,在高温条件下,纤维素也会分解形成碳氧化物,如一氧化碳,二氧化碳等,通常是一氧化碳和二氧化碳。两种氧化物不会出现在绝缘油的裂化过程中。此,当它与固体绝缘缺陷的检测有关时,它由含有绝缘油,
矿用电缆二氧化碳和一氧化碳含量的事实决定,它们都作为基础变化。
测。气相色谱分析中,充油电缆和变压器之间的区别在于用于高压电缆的绝缘油是合成油和变压器由矿物油,合成油和具有不同结构和分子基团的矿物油组成。以它们,它们不仅产生不同量的气体,而且产生不连贯的气体条件。油管油相比,变压器油不仅分子量相对较高,而且与电缆油相比,均匀性和纯度也较差:例如,变压器油在适当的条件下,通常含有杂质,如氮化物和硫化物。面也会产生气体,因此在相同的传感条件和相同的效果下,变压器油和电缆油产生的气体类型和数量会有所不同。外,如果压力变化油老化,固体绝缘表面会出现x-蜡杂质,影响油中的热量损失,这将大大加快绝缘材料的热分解速度。
然电缆油很少会老化。现这种物质,因此在这方面明显优于变压器油。
体分配系数和油/纸比率之间存在差异。前大多数绝缘石油气分配系数的测量主要通过不完全脱气方法测量,由于不同的石油产品,气体分配系数不同。于所用绝缘油的不同,电缆具有不同的气体分配系数;因此,在变压器和充油电缆的气相色谱测试结果中,无论每种气体组分的相对含量或绝对含量如何,可比性都是最佳的。可用。外,对于充油变压器和电缆,内部油纸的比例差异很大:无论是重量比还是体积比,填充油的电缆中油纸的比例比变压器小得多,因此它看起来是固体绝缘。缺陷相同且在相同条件下产生气体时,当检测到两者时气体含量将不同。

论上,油电缆中固体绝缘缺陷的检测比变压器更敏感。
的流动性不同,纸在最外层绝缘,用于填充油的电缆。渗透到纸中是通过中心油道的槽;变压器隔离位于油的中心。于大型变压器的浸入式绝缘纸具有循环油冷却系统,其对油流具有强制加速作用;对于电缆油,没有循环流动性的特点,其油的运动条件主要取决于负荷的变化。常,电缆油的运行距离非常有限;因此,从油的流动性的角度来看,变压器和充满油的电缆有很大差异,气体向油中的扩散非常缓慢,气体扩散到油中变压器显然要快得多,这使得充油电缆在气相色谱中比变压器发展得更慢。试结果基于不同的基础:具有不同几何分布和工作环境的两个变压器和油电缆系统,用于建立并成功应用于变压器系统的许多测试标准,油电缆,这可能不适用。之,气相色谱分析证实变压器和充油电缆的绝缘性非常不同。测试方法已成功应用于处理器,并且已成功执行色谱分析的在线控制。于油电缆,气相色谱分析的应用很慢,并且没有进行色谱分析的在线监测。于气相色谱的两种应用之间的差异,必须对所涉及的人员进行充分的护理和治疗。考文献[1]王文华。相色谱分析在变压器中的应用[J]。压器,2009。
2]王玉明。压电缆[J]。力发电学报,2010。3]王惠明。力电缆电缆设计原理[J],西安交通大学出版社,2008。
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