Cтраница 1
Твердая изоляция трансформаторов, выполненная из гигроскопичных материалов, находящихся в масле, подвержена постепенному увлажнению в процессе эксплуатации. Увлажнение твердой изоляции приводит к снижению сопротивления изоляции, увеличению токов утечки и угла диэлектрических потерь. Сопоставление результатов испытания изоляции дает указания на необходимость сушки эксплуатируемого трансформатора. [1]
![]() |
Процент трансформаторов, имеющих tg 6, меньший значений, указываемых абсциссой ( по данным ВВС Мосэнерго для трансформаторов 110 кв. [2] |
Степень увлажнения твердой изоляции трансформатора также можно оценить, измеряя значения емкостей по зонам, как это было описано для tg6, при двух температурах или двух частотах, а также путем измерения напряжения саморазряда в функции времени. [3]
В процессе, эксплуатации твердая изоляция трансформаторов претерпевает тепловой износ, ведущий к снижению механической прочности волокон, изоляция увлажняется и в ней возникают местные повреждения от импульсных воздействий и других причин. Оседание грязи, влаги и шлама на изоляционных поверхностях создает пути повышенной проводимости. Масло трансформаторов увлажняется, стареет, загрязняется пылью, волокнами, продуктами старения и его электрическая прочность снижается, a tgd растет. [4]
Причины, вызывающие повышение tg6 в трансформаторном масле и твердой изоляции трансформаторов, различны. Вместе с тем коллоидные вещества, которые являются основной причиной проводимости в масле, а следовательно, и повышения tgfi, мало влияют на tg6 твердой изоляции трансформаторов. [5]
Таким образом, представление о том, что масло полностью защищает твердую изоляцию трансформаторов и других аппаратов от увлажнения или что вода, находящаяся под слоем масла, не испаряется, неправильно. Если в первом случае время для достижения определенной степени увлажнения определяется неделями, то во втором случае для этого достаточно нескольких часов. [6]
![]() |
Растворимость воды в трансформаторных маслах при различных значениях относительной влажности воздуха. [7] |
Причины, приводящие к повышению tg б в трансформаторном масле и в твердой изоляции трансформатора, различны. Вместе с тем коллоидные вещества, которые являются основной причиной повышения проводимости трансформаторного масла, а следовательно, и увеличения tg б мало влияют на tg б твердой изоляции трансформатора. [8]
Углекислый газ обладает способностью легко растворяться в холодном масле, благодаря чему в твердой изоляции трансформатора почти не остается газовых включений. В процессе заполнения трансформатора маслом необходимо следить, чтобы избыточное давление в баке не превышало 0 25 ат, регулируя его вентилем в верхней части бака. После заливки масло следует дегазировать, пропуская его через вакуумные бачки, в которых масло легко отдает растворенный в нем углекислый газ. [9]
Так как электрическая прочность трансформаторного масла значительно выше чем воздуха, то, если удалить из твердой изоляции трансформатора воздух и пропитать ее дегазированным трансформаторным маслом, можно значительно повысить допустимое рабочее напряжение. [10]
Внутренние повреждения и повышенные нагревы отдельных узлов активной части, как правило, вызывают разложение масла и твердой изоляции трансформатора, что сопровождается выделением газа. Интенсивность газообразования зависит от характера и размеров повреждения. Начало некоторых серьезных повреждений трансформаторов, таких, как ползущие разряды в главной изоляции, развивающиеся по изоляционным щитам и цилиндрам, и пожаров стали сопровождается небольшим газообразованием. Для обеспечения направления движения газов к газовому реле и концентрации в нем возможно большего количества газа, для ускорения срабатывания этого реле трансформаторы устанавливаются с соответствующим подъемом крышки и маслопровода к газовому реле. [11]
Многолетние эксплуатационные испытания, проведенные с участием авторов, показали, что имеется явная зависимость tg 8 твердой изоляции трансформатора от содержания водорастворимых кислот в масле. [12]
Внутренние повреждения и повышенные нагревы отдельных узлов активной части, как правило, вызывают разложение масла и твердой изоляции трансформатора, что сопровождается выделением газа. Интенсивность газообразования зависит от характера и размеров повреждения. Начало некоторых серьезных повреждений трансформаторов ( таких, как ползущие разряды в главной изоляции, развивающиеся по изоляционным щитам и цилиндрам и сопровождающиеся образованием паразитных контуров в стали) сопровождается небольшим газообразованием. Для обеспечения направления движения газов к газовому реле и концентрации в нем возможно большего количества газа для ускорения срабатывания этого реле трансформаторы устанавливаются с соответствующим подъемом крышки и маслопровода к газовому реле. [13]
Трансформаторное масло, соприкасаясь в горячем состоянии с воздухом, в большей степени подвергается химическим воздействиям и увлажнениям, чем твердая изоляция трансформатора. [14]
До настоящего времени не имеется единой точки зрения, однозначно определяющей степень и характер влияния электрического поля как на процессе старения масла, так и на твердую изоляцию трансформатора. [15]