变压器油检测技术标准修订稿
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变压器油化验标准(一)变压器油化验标准为什么要进行变压器油化验?变压器油是变压器中非常重要的组成部分,它能够对变压器进行隔离、降温、保护电器设备等。
但随着变压器不断运行,油中的杂质、水分、气泡等会不断累积,这些杂质的积累会影响变压器的正常运行,甚至导致设备的事故,因此对变压器油进行化验是非常必要的。
变压器油化验的标准方法变压器油化验的标准方法按照国际电工委员会(IEC)的规定可分为以下两种方法:磁漏损法磁漏损法是通过变压器油中磁性颗粒的含量来判断油中杂质的浓度。
这种方法需要美国ASTM D2122标准下的吸收光谱仪,适用于工业生产中的变压器油,能够精确测定油中铁含量,而铁含量又可以反映油中其他磁性颗粒的含量。
热谐振法热谐振法则是通过变压器油中不同成分对热传导的影响来判断油的成分和性质。
这种方法需要使用热谐振分析仪,主要适用于实验室和专业分析机构,能够对变压器油的成分分析进行较为详细的检测。
变压器油化验标准变压器油化验的标准方法根据国家标准规定,需检测以下项目:•介质电阻率•酸度值•水分含量•溶解气体含量•操作温度国家标准规定在国家标准GB/T7625-2008《变压器油性能检测导则》和DL/T846.3《变压器油绝缘性能检测规程》中有详细规定。
总结变压器油作为变压器的重要组成部分,其质量的好坏直接影响着变压器的正常运行。
因此对变压器油进行化验是非常必要的,而磁漏损法和热谐振法则是目前常用的两种检测方法。
同时,国家标准也明确了检测项目和标准方式,实验室和企业需要按照标准规定进行检测。
变压器油化验的频率为了保证变压器油的良好性能,建议每6个月对变压器油进行化验一次。
当然,在某些频繁开关的变压器中,或者在恶劣环境下运行的变压器,建议更频繁地进行化验,可以每3个月或更短的时间进行一次化验。
变压器油化验结果分析变压器油化验结果的分析需要根据检测项目的指标进行判断。
下面是一些基本的分析方法:•介质电阻率:变压器油中的杂质、水分会降低介质电阻率,因此介质电阻率降低可能表示变压器油的老化或者污染。
变压器油化验标准变压器油是变压器中的重要冷却介质和绝缘介质,常规的油化验可对变压器油的使用情况进行判断和评估,帮助提前发现变压器故障,保证变压器安全稳定运行。
本文将从变压器油化验的方法、常见的油化验指标和对油化验结果的判断等方面展开讨论,以期给读者提供参考。
一、变压器油化验的方法变压器油化验是通过对油中的各种化学成分的定量分析来判断油的质量和使用状况。
常规的变压器油化验方法主要有以下几种:色谱法分析、物理性质测试、电化学测试和光谱分析法等。
下面简单介绍一下这几种方法的原理和操作流程。
1.色谱法分析色谱法是一种分析技术,能够将混合物中的各种成分分离出来,并按照它们的相对含量进行定量。
在变压器油化验中,色谱法可以对油中的杂质、溶解气体、沥青质、氧化产物、硫化产物和有机酸等进行分析,并定量计算出它们的含量和种类。
色谱法分析的操作流程如下:(1)样品处理:将待分析的变压器油样品取出一定量,经过预处理后再进行色谱分析。
(2)分离:将样品注入色谱仪装置中进行分离,以得到各个化学成分的峰形。
(3)检测:在分离出来的化学成分下面安装检测器进行检测,计算各个成分的相对含量。
2.物理性质测试在变压器油化验中,物理性质测试是一种简单的方法,可以通过测试油的密度、黏度和闪点等物理性质来评估油的质量和使用状况。
其中,油的密度和黏度可以反映出油的粘度和流动性,闪点则是油中挥发性成分的度量。
物理性质测试的操作流程如下:(1)密度测试:用密度计或密度比重计测定油的密度。
(2)黏度测试:用黏度计或运动黏度计测定油的黏度。
(3)闪点测试:用闪点仪测试油的闪点,反映出油中挥发性成分的度量。
3.电化学测试电化学测试是一种测试变压器油的酸值、铜腐蚀度、水分含量等指标的方法。
通过电化学测试,可以了解油中水分、氧化酸、杂质和铜腐蚀等情况。
电化学测试的操作流程如下:(1)酸值测试:按照ASTM D974等标准进行测试,测定油的酸值。
(2)铜腐蚀度测试:按照ASTM D130等标准进行测试,测定油的铜腐蚀度。
最新变压器油标准
(一)新变压器油技术要求
国产新变压器油应按GB 2536——90或SH 0040——91标准验收。
1.GB 2536——90新变压器油技术要求(见表3-1-3)(电压等级小于等于220KV)
量为无。
2)以新疆原油和大港原油生产的变压器油测定凝点和倾点时,允许用定性滤纸过滤。
倾点指标,根据生产和实际使用实际经与用户协商,可不受本标准限制。
3)氧化安定性为保证项目,每年至少测定一次。
4)击穿电压为保证项目,每年至少测定一次。
用户使用前必须进行过滤并重新测定。
5)测定击穿电压允许用定性滤纸过滤。
2.SH 0040-91超高压变压器新油技术要求(见表3-1-4)(电压等级大于等于330KV)
测定机械杂质含量为无。
2)以新疆原油和大港原油生产的超高压变压器油测定倾点和凝点时,允许用定性滤纸过滤。
3)氧化安定性为保证项目,每年至少测定一次。
4)测定击穿电压时允许用定性滤级过滤。
5)析气性为保证项目,每年至少测定一次。
变压器油检测技术标准 Prepared on 24 November 2020变压器油检测技术标准变压器油检测项目(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度;(6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析变压器油的检测项目及试验意义1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中,应有此项目的记载。
2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
变压器油质量标准根据我中心30多年来对变压器油的检测经验,并且结合国家对变压器油检测的相关规定以及机械工业油品检测行业相关规定,现对变压器油检测的质量标准作如下总结:性能简介1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中,应有此项目的记载。
2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有0.01%~0.1%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。
变压器油试验项目及标准
变压器油试验项目及标准
变压器油试验项目及标准是衡量变压器油质量的重要指标,它不仅可以检测出油品的性能特点,而且可以直接反映出油品的质量水平。
变压器油的外观检查是变压器油试验项目的第一步,它是检查油品颜色、浊度、气味等外观特征的重要环节,这些特征可以反映油品的生产状况和使用状况。
其次是变压器油的理化性能检测,该检测项目包括油品的密度、闪点、粘度、抗氧化剂含量、水含量等理化性能检测项目,它们可以反映油品的性能特征,并且可以按照相应的标准来衡量油品的质量。
变压器油的性能测试是变压器油试验项目的重要环节,它可以检测出油品的抗氧化能力、抗热性能、耐热性等指标,这些指标可以衡量油品的可靠性和可用性,并且可以按照相应的标准来衡量油品的质量。
变压器油试验项目及标准是衡量变压器油质量的重要指标,它包括外观检查、理化性能检测和性能测试等几个环节,每个环节都可以按照相应的标准来衡量油品的质量,从而确保变压器油的质量可靠和可用。
变压器油色谱试验标准变压器油色谱试验是变压器油绝缘性能检测的重要手段之一,其目的是通过分析变压器油中的溶解气体和微量气体,了解变压器内部的运行状态,为变压器的安全运行提供依据。
变压器油色谱试验标准是对变压器油色谱试验的具体操作方法和技术要求的规范,其制定和执行对于保障变压器的安全运行至关重要。
首先,变压器油色谱试验标准的制定应遵循国家标准和行业规范,确保试验结果的准确性和可靠性。
在进行变压器油色谱试验时,应按照标准规定的样品采集、处理、分析和判定方法进行操作,严格控制试验过程中的各项参数,确保试验结果的可比性和可靠性。
其次,变压器油色谱试验标准应包括试验设备和仪器的选择和校准要求,以及试验人员的资质和培训要求。
试验设备和仪器的选择应符合国家标准和行业规范的要求,且应定期进行校准和维护,确保其工作状态的稳定和准确。
试验人员应具备相关专业知识和技能,并接受过相关的培训和考核,确保其能够熟练操作试验设备和仪器,准确分析试验结果。
另外,变压器油色谱试验标准还应包括试验样品的采集、保存和运输要求,以及试验结果的解读和判定标准。
试验样品的采集应按照标准规定的方法和要求进行,避免外界杂质的污染和干扰,确保试验结果的准确性和可靠性。
试验样品的保存和运输应符合相关的要求,避免样品的变质和损坏,影响试验结果的准确性。
试验结果的解读和判定应根据标准规定的方法和标准进行,确保试验结果的科学性和准确性。
最后,变压器油色谱试验标准的执行和监督应严格按照标准和规范进行,确保试验结果的可靠性和准确性。
试验过程中应严格控制各项参数,确保试验结果的可比性和可靠性。
试验结果应及时报告,并根据标准规定的方法和要求进行解读和判定,确保试验结果的科学性和准确性。
试验过程中应进行全程监督和记录,确保试验结果的可追溯性和可信度。
总之,变压器油色谱试验标准的制定和执行对于保障变压器的安全运行至关重要。
只有严格按照标准和规范进行试验操作,才能确保试验结果的可靠性和准确性,为变压器的安全运行提供可靠的依据。
变压器油化验标准变压器油化验是对变压器绝缘油中的各项物理、化学性能进行检测的一种方法,以判断油的质量和变压器的运行状态。
根据国家标准《DL/T703-2000 变压器技术条件》和有关规范,以下是变压器油化验的一些相关参考内容。
1. 外观检验外观检验是对变压器油外观的检查,主要包括油色、透明度和杂质。
合格的变压器绝缘油应该是无色或者略黄色的,透明度应该良好,无悬浮物、沉积物和杂质。
2. 水分含量水分是变压器油中常见的污染物之一,可通过库仑滴定法进行测定。
合格的变压器油水分含量应小于50mg/kg,以保证变压器的绝缘性能。
3. 酸值酸值是衡量变压器油中酸性物质含量的指标,常用电位滴定法进行测定。
合格的变压器油酸值应小于0.03mgKOH/g,超过该值可能会腐蚀变压器绝缘材料。
4. 介质损耗因子和介质电阻率介质损耗因子和介质电阻率是反映变压器油绝缘性能的重要指标,可通过交流电桥法和直流电桥法进行测定。
合格的变压器油介质损耗因子应小于0.005,介质电阻率应大于30MΩ·m。
5. 溶解气体含量变压器油中溶解气体的含量对绝缘性能有一定的影响,可通过气相色谱法测定。
常见的溶解气体包括氢、氧、一氧化碳、二氧化碳等,其含量应符合变压器油的规定。
6. 凝固点和闪点凝固点和闪点是检验变压器油低温和高温性能的重要指标。
凝固点可通过凝固点仪进行测定,闪点可通过闭杯闪点仪进行测定。
合格的变压器油凝固点应低于-40℃,闪点应大于135℃。
7. 氧化安定性氧化安定性是反映变压器油抗氧化性能的指标,常用加速氧化试验进行评估。
合格的变压器油在加速氧化试验后,黏度增加应小于50%,酸值增加应小于0.5mgKOH/g。
综上所述,变压器油化验标准包括外观检验、水分含量、酸值、介质损耗因子和介质电阻率、溶解气体含量、凝固点和闪点以及氧化安定性等方面的内容。
通过对这些指标的测试,可以评估变压器油的质量,并及时采取相应的维护措施,确保变压器的正常运行和延长其使用寿命。
变压器油检测技术标准 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
变压器油检测技术标准
变压器油检测项目
(1)凝固点;(2)含水量;(3)界面张力;(4)酸值;(5)水溶性酸碱度;
(6)击穿电压;(7)闪点;(8)体积电阻率;(9)介损(10)色谱分析(11)绝缘油中糠醛含量分析
变压器油的检测项目及试验意义
1、外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。
在常规试验中,应有此项目的记载。
2、颜色:新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。
若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。
如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。
3、水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。
变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿命。
对水分进行严格的监督,是保证设备安全运行必不可少的一个试验项目。
4、酸值:油中所含酸性产物会使油的导电性增高,降低油的绝缘性能,在运行温度较高时(如80℃以上)还会促使固体纤维质绝缘材料老化和造成腐蚀,缩短设备使用寿命。
由于油中酸值可反映出油质的老化情况,所以加强酸值的监督,对于采取正确的维护措施是很重要的。
5、氧化安定性:变压器油的氧化安定性试验是评价其使用寿命的一种重要手段。
由于国产油氧化安定性较好,且又添加了抗氧化剂,所以通常只对新油进行此项目试验,但对于进口油,特别是不含抗氧化剂的油,除对新油进行试验外,在运行若干年后也应进行此项试验,以便采取适当的维护措施,延长使用寿命。
6、击穿电压:变压器油的击穿电压是检验变压器油耐受极限电应力情况,是一项非常重要的监督手段,通常情况下,它主要取决于被污染的程度,但当油中水分较高或含有杂质颗粒时,对击穿电压影响较大。
7、介质损耗因数:介质损耗因数对判断变压器油的老化与污染程度是很敏感的。
新油中所含极性杂质少,所以介质损耗因数也甚微小,一般仅有%~%数量级;但由于氧化或过热而引起油质老化时,或混入其他杂质时,所生成的极性杂质和带电胶体物质逐渐增多,介质损耗因数也就会随之增加,在油的老化产物甚微,用化学方法尚不能察觉时,介质损耗因数就已能明显的分辨出来。
因此介质损耗因数的测定是变压器油检验监督的常用手段,具有特殊的意义。
8、界面张力:油水之间界面张力的测定是检查油中含有因老化而产生的可溶性极性杂质的一种间接有效的方法。
油在初期老化阶段,界面张力的变化是相当迅速的,到老化中期,其变化速度也就降低。
而油泥生成则明显增加,因此,此方法也可对生成油泥的趋势做出可靠的判断。
9、油泥:此法是检查运行油中尚处于溶解或胶体状态下在加入正庚烷时,可以从油中沉析出来的油泥沉积物。
由于油泥在新油和老化油中的溶解度不同,当老化油中渗入新油时,油泥便会沉析出来,油泥的沉积将会影响设备的散热性
能,同时还对固体绝缘材料和金属造成严重的腐蚀,导致绝缘性能下降,危害性较大,因此,以大于5%的比例混油时,必须进行油泥析出试验。
10、闪点:闪点对运行油的监督是必不可少的项目。
闪点降低表示油中有挥发性可燃气体产生;这些可燃气体往往是由于电气设备局部过热,电弧放电造成绝缘油在高温下热裂解而产生的。
通过闪点的测定可以及时发现设备的故障。
同时对新充入设备及检修处理后的变压器油来说,测定闪点也可防止或发现是否混入了轻质馏份的油品,从而保障设备的安全运行。
11、油中气体组分含量:油中可燃气体一般都是由于设备的局部过热或放电分解而产生的。
产生可燃气体的原因如不及时查明和消除,对设备的安全运行是十分危险的。
因此采用气相色谱法测定油中气体组分,对于消除变压器的潜伏性故障是十分有效的。
该项目是变压器油运行监督中一项必不可少的检测内容12、水溶性酸:变压器油在氧化初级阶段一般易生成低分子有机酸,如甲酸、乙酸等,因为这些酸的水溶性较好,当油中水溶性酸含量增加(即pH值降低),油中又含有水时,会使固体绝缘材料和金属产生腐蚀,并降低电气设备的绝缘性能,缩短设备的使用寿命。
13、凝点:根据我国的气候条件,变压器油是按低温性能划分牌号。
如10、25、45三种牌号系指凝点分别为-10、-25、-45℃。
所以对新油的验收以及不同牌号油的混用,凝点的测定是必要的。
14、体积电阻率:变压器油的体积电阻率同介质损耗因数一样,可以判断变压器油的老化程度与污染程度。
油中的水分、污染杂质和酸性产物均可影响电阻率的降低。
牌号 25
1 外观外观透明,无杂质或悬浮物外观目测
2 密度(90℃),Kg/ m
3 不大于 895 GB/T 1884/1885
3 酸值 mgKOH/g 不大于 GB/T 264
4 顷点不高于-7 -22 报告 GB/T 3535
5 凝点 -45 GB/T 510
6 闪点℃ 不低于 140 135 GB/T 261
7 水分 mg/L 报告 GB/T 7600
8 界面张力 mN/m 不小于 40 38 GB/T 6541
9 介质损耗因数(90℃) % 不小于 GB/T 5654
10 击穿电压 kV 不小于35 GB/T 507
11 运动黏度40℃
-10℃
-30℃ 不大于13 13 11 GB/T 5654
0 不大于200
0 不大于1800
12 水溶性酸碱无 DL/T 259
13 腐蚀性硫非腐蚀性 GB/T 0304
14 氧化安定性
氧化后酸值, mgKOH/g
氧化后沉淀,%
不大于
不大于 SH/T 0206
运行中变压器油质量标准。