变压器油的击穿电压
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绝缘油的作用是什么?回答; 在高压电气设备中,有大量的充油设备(如变压器、互感器、油断路器等)。
这些设备中的绝缘油主要作用如下。
(1)使充油设备有良好的热循环回路,以达到冷却散热的目的。
在油浸式变压器中,就是通过油把变压器的热量传给油箱及冷却装置,再由周围空气或冷却水进行冷却的。
(2)增加相间、层间以及设备的主绝缘能力,提高设备的绝缘强度。
例如油断路器同一导电回路断口之间绝缘。
(3)隔绝设备绝缘与空气接触,防止发生氧化和浸潮,保证绝缘不致降低。
特别是变压器、电容器中的绝缘油,防止潮气侵入,同时还填充了固体绝缘材料中的空隙,使得设备的绝缘得到加强。
(4)在油路器中,绝缘油除作为绝缘介质之外,还作为灭弧介质,防止电弧的扩展,并促使电弧迅速熄灭。
绝缘油是什么?回答 ; 绝缘油是人工合成的液体绝缘材料,简称合成油。
由于矿物绝缘油是多种碳氢化合物的混合物,难以除净降低绝缘性能的组分,且制取工艺复杂,易燃烧,耐热性低,介电常数不高,因而人们研究、开发了多种性能优良的合成油。
针对变压器油,绝缘油都是怎么处理的?回答 ; 变压器油的绝缘强度指的是变压器油的击穿电压。
油被击穿的临界电压称为击穿电压,常以标准油杯的油耐压数值(kV)表示。
由此可知,击穿电压是变压器油绝缘性能的主要指标。
油的击穿电压太低,对切换开关或选择开关不能确保主通断触头在分接变换中的可靠熄弧,电弧重燃不熄导致级间短路发生,既损坏变压器级间绝缘,又可能造成OLTC烧毁或油室爆炸的重大事故;同时,导致OLTC主绝缘强度和内部绝缘强度的严重下降,若油的最小击穿电压低于绝缘应能耐受的电压,就会出现OLTC主绝缘和内部绝缘的闪络和严重短路事故。
因此,对OLTC油室使用的变压器油提出绝缘强度的要求。
对于不同绝缘水平的OLTC,其变压器油的击穿电压的要求有所不同。
理想纯净的油,单位体积的击穿概率呈正态分布,但运行中受过污染的变压器油,单位体积的击穿概率已不再呈正态分布。
闪点(flash point)---在规定试验条件下,试验火焰引起试样蒸气着火,并使火焰蔓延至液体表面的最低温度,修正到101. 3 kPa大气压下。
表示石油产品着火性之难易及其中含轻质馏分的多少。
油品可能形成的轻质分解物在密闭容器内蒸发,一旦遇空气混合后,有着火或爆炸的危险,是有关安全防火的一个重要指标。
方法:GB/T 261-2008《闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法》精密度:同一操作者重复测定两个结果之差不得超过0.029与两次结果平均值的乘积标准(℃):≥135参照:GB 2536-2011《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》GB/T 7595-2008《运行中变压器油质量》Q/CSG 114002-2011《电力设备预防性试验规程》测定时的注意事项油杯中试样的量,要正好到刻度线;油量过多则测定结果偏低;油量少结果偏高。
点火用的火焰大小要严格按规定,调整其直径为3~4mm;严格控制加温速度,不能过快或过慢;过快结果偏低。
如果油样中含有未溶解的水时,要先脱水;为了避免气流的影响,闪点测定器要放在避风的地点。
油品中的水溶性酸:能溶于水的矿物酸主要是硫酸及其衍生物,包括磺酸和酸性硫酸酯;以及低分子有机酸(HCOOH、CH3COOH和C2H5COOH等)。
油中水溶性酸的来源:油品在炼制和再生过程中,由于清洗和中和的不完全而残留于油中。
油品在储运和使用过程中,由于污染和油品自身氧化而产生。
pH是表示溶液氢离子[H+]浓度的一种方法。
pH代表氢离子浓度的负对数,pH=-lg [H+]。
氢离子浓度越大,pH值越低。
测定方法:GB/T 7598-2008《运行中变压器油水溶性酸测定法》此方法是以等体积的蒸馏水和试油混合摇动,取其水抽出液并加入指示剂,在比色管内与标准色级进行比色,测定结果以pH值表示。
NB/SH/T 0836-1988《石油产品水溶性酸及碱测定法》此方法是用蒸馏水或乙醇水溶液抽提试样中的水溶性酸或碱,然后分别用甲基橙或酚酞指示剂检查抽出液颜色的变化情况,或用酸度计测定抽提物的pH值,以判断有无水溶性酸或碱的存在。
变压器油基本知识一、变压器油的作用1、绝缘因为油是流动的液体,它能够充满变压器内各部件之间的任何空隙而将空气排除,从而避免了各部件与空气接触受潮而引起的绝缘降低。
此外, 变压器油的绝缘强度比空气大,变压器内充满变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。
2、散热变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比重减小而上升,经冷却装置冷却后,再进入变压器油箱底部,从而形成油的循环。
油循环使绕组和铁芯得到冷却,改善了变压器的运行条件。
3、防腐变压器油能使木质及纸绝缘保持原有的化学和物理性能,并使金属得到防腐作用,使变压器绝缘保持良好状态。
二、变压器油的主要性能指标1、比重变压器油在20-40℃时的比重不超过0.895,由于变压器油的比重小,使油内的杂质和水分容易沉淀。
2、粘度变压器油在50℃时的粘度不超过9.6cst,由于变压器油的粘度小,它的对流散热作用较好。
3、闪点闪点是指变压器油加热后产生的蒸气与空气混合,遇到明火能发生燃烧的最低温度。
闪点表示变压器油的蒸发度,油的闪点越低,其蒸发度越高。
变压器油蒸发时使成分变坏,粘度加大,体积减小,并可能产生爆炸性气体,因此油的闪点越高越好,一般应不低于135℃。
4、凝固点变压器油的粘度随温度而变化,温度越低,粘度越大。
当温度低到一定程度,变压器油不再流动而凝固,这时的温度称为变压器油的凝固点。
变压器油的标号表示出凝固点的温度,如25号变压器油是表示变压器油在-25℃时凝固;45号变压器油表示变压器油在-45℃时凝固。
凝固点低,油的对流散热性能好。
因此凝固点越低越好。
5、酸价表示变压器油中游离酸的含量。
酸价的大小表明变压器油的氧化程度和劣化程度。
其大小用中和一克油中的全部游离酸所需要的氢氧化钾的毫克数(KOHmg/g油)来表示。
酸价越高,说明氧化越严重,因此变压器油的酸价越低越好。
变压器油试验与取样摘要:本文介绍了变压器中大量使用的绝缘油的试验项目:击穿电压和介质损失因数,并且对试验结果的准确性产生较大影响的取样环节做了详细的说明。
关键词:变压器油;试验;取样变压器油是将石油中润滑油馏分进行各种化学和物理精制后调入有关添加剂而成的一种矿物绝缘油。
尽管变压器油用于油浸式变压器、互感器、电抗器等多种设备中,但它和变压器的的关系最为密切。
首先,变压器是所有电器设备中最早使用变压器油的。
其次变压器中使用变压器油的数量比其他电气设备中使用的变压器油多得多。
随着电力变压器朝超高压大容量方向发展,变压器的绝对体积也在逐渐增大,用油量也在不断增加。
变压器油始终占据着变压器液体介质的统治地位。
变压器油和变压器的这种密切关系是由变压器油下列的独特功能决定的:绝缘强度高;冷却效果好;将纤维素和其他材料的氧含量减少到最低程度。
1变压器油试验的意义为确保变压器安全可靠运行,变压器油必须充分发挥其前述功能,而要确保变压器油的功能,就要保证变压器油的质量,也就必须对变压器油做各种试验。
这就是变压器油试验的意义。
随着超高压大容量变压器的不断发展,变压器油试验也就越来越重要了,目前已成为变压器的一项必不可少的试验项目。
下面介绍两种常见的变压器油试验:击穿电压和介质损失因数2试验内容2.1击穿电压对于变压器油均匀施加电压,当电压达到某一值时,变压器油将遭受破坏而失去电阻、伴随着电弧的产生而发生导电,这一电压叫做变压器油的击穿电压,常用kV表示。
击穿电压和试验条件紧密相关,这些条件包括:施加电压的波形、频率、峰值因数、试验变压器的短路电流、电极的形状、电极间距离、电极表面形状、油杯容积、升压速度、试验时的温度、湿度。
由于平行试验分散性大,故一般要做几次试验,取所有结果的平均值。
这样,从油倒入油杯到首次击穿的时间、每次击穿的间隔时间、间隔期间内是否搅拌油样也都影响试验结果,成为必须严加控制的试验条件。
在所有这些条件中,电极的形状、电极间距、电极表面状况对试验结果影响最为明显。
1-1、气体带电质点的产生和消失有哪些主要方式?1-2、什么叫自持放电?简述汤逊理论的自持放电条件。
1-3、汤逊理论与流注理论的主要区别在哪里?它们各自的适用范围如何?1-4、极不均匀电场中有何放电特性?比较棒—板气隙极性不同时电晕起始电压和击穿电压的高低,简述其理由。
1-5、电晕放电是自持放电还是非自持放电?电晕放电有何危害及用途?1-6、什么是巴申定律?有何种情况下气体放电不遵循巴申定律?1-7、雷电冲击电压下间隙击穿有何特点?冲击电压作用下放电时延包括哪些部分?用什么来表示气隙的冲击特性?1-8、什么叫伏秒特性?伏秒特性有何意义?1-9、影响气体间隙击穿电压的因素有哪些?提高气体间隙击穿电压有哪些主要措施。
1-10、沿面闪络电压为什么低于同样距离下纯空气间隙的击穿电压?1-11、分析套管的沿面闪络过程,提高套管沿面闪络电压有哪些措施?1-12、试分析绝缘子串的电压分布及改进电压分布措施。
1-13、什么叫绝缘的污闪?防止绝缘子污闪有哪些措施?2-1、列表比较电介质四种极化形式的形成原因、过程进行的快慢、有无损耗、受温度的影响。
2-2、说明绝缘电阻、泄漏电流、表面泄漏的含义。
2-3、说明介质电导与金属电导的本质区别。
2-4、何为吸收现象,在什么条件下出现吸收现象,说明吸收现象的成因。
2-5、说明介质损失角正切值的物理意义,其与电源频率、温度和电压的关系。
2-6、说明变压器油的击穿过程以及影响其击穿电压的因素。
2-7、比较气体、液体、固体介质击穿场强数量级的高低。
2-8、说明固体电介质的击穿形式和特点。
2-9、说明提高固体电介质击穿电压的措施。
2-10、说明造成固体电介质老化的原因和固体绝缘材料耐热等级的划分。
3-1 绝缘预防性试验的目的是什么?它分为哪两大类?3-2、用兆欧表测量大容量试品的绝缘电阻时,为什么随加压时间的增加兆欧表的读数由小逐渐增大并趋于一稳定值?兆欧表的屏蔽端子有何作用?3-3、何谓吸收比?绝缘干燥时和受潮后的吸收现象有何特点?为什么可以通过测量吸收比来发现绝缘的受潮?3-4、给出被试品一端接地时,测量直流泄漏电流的接线图?说明各元件的名称和作用。
变压器油性质对变压器使用性能的影响1、变压器油的物理特性(1)运动粘度:在重力作用下,流体流动的阻抗力称为运动粘度。
变压器的功能之一是进行热传导,并填充于绝缘材料之间,所以变压器油的粘度应该较低才能充分发挥这一功能作用。
粘度影响热传导,因此也影响设备温度的升高。
在较低温度下,较高的粘度会影响活动部件的运动速度,比如电路断路器、开关、负载抽头变换器机械部件、泵和调压器。
粘度还会影响变压器油的处理过程,比如脱水、脱气和过滤,还包括注入速度。
高粘度对设备在寒冷气候下的启动不利(例如备用变压器的更换)。
在变压器油的组成中,芳烃粘度最大,粘温性能最差(粘度指数低),石蜡烃(正构烷烃)粘度最小,粘温性能最好(粘度指数高),而环烷烃居中。
由于变压器油控制粘度的指标一般采用40℃运动粘度,因此用环烷基原油生产的变压器油由于粘度指数低,在使用温度下(80℃左右),具有较低的粘度,有利于传热和机械部件的运动,这是环烷基变压器油主要优点之一;但为了保证电气设备在低温下冷启动,变压器油规格中又规定了低温粘度不能太大,这又限制了变压器油粘度指数不能太低(粘度指数越低,在低温下粘度越大),因此并不是所有的环烷基原油都能生产优质变压器油,需要进行原料优选或改质。
(2)倾点(凝固点):油品恰好能够流动的最低温度称之为油品的倾点,而油品不能流动的最高温度称之为凝固点简称凝点,两者均是衡量油品低温性能的指标,前者为西方国家广泛采用,而后者主要为前苏联采用,根据不同的油品倾点一般较凝点高2~6℃,粘度指数越低的油品,差别越大。
变压器油的凝点或倾点是一项相当重要的指标,对于气候寒冷的地区,低倾点或凝点具有特别重要的意义,因为低倾点或凝点能保证在这个气候条件下仍可进行循环,从而起到它的绝缘和冷却作用,特别是对断路器那样的执行机构的动作是很有好处的。
环烷基原油一般具有较低的凝点或倾点,在加工过程中,不经脱蜡即可生产倾点低于-45℃的变压器油,而石蜡基原油则难以生产,这也是环烷基变压器油主要优点之一,虽然在石蜡基变压器油中加入降凝剂可以降低其凝点或倾点,但这种改变并非改变其化学结构,只是破坏了蜡结晶的网状结构,在使用过程中,随降凝剂的降解,降凝剂的作用将丧失,将会给变压器的使用造成较大的安全隐患,因此,变压器油中一般不加入降凝剂。
纤维素颗粒物对变压器油冲击击穿特性影响的试验研究赵涛;律方成;刘云鹏;程祥瑞;汪佛池【摘要】针对不同纤维素颗粒物含量的变压器油进行冲击击穿试验研究.应用球盖形电极模拟油中稍不均匀电场,采用波形参数分别为1.4/50 μs、14/220 μs、80/850 μs和240/2400 μs的四种冲击电压对低、中、高三种不同纤维素颗粒度水平的变压器油进行冲击击穿试验.试验结果的统计分析显示,冲击电压波形和纤维素颗粒度水平均对变压器油的击穿电压产生影响,更长的波形持续时间或更高的纤维素颗粒度水平均导致冲击击穿电压的降低.特别是高颗粒度水平油样在80/850 μs和240/2400 μs的冲击电压下的U50%下降显著.通过对纤维素颗粒在1.4/50 μs和240/2400 μs冲击电压下的运动观测发现,240/2400 μs冲击电压可促进纤维素颗粒物在电极间强场区的聚集,导致油间隙击穿电压的进一步降低.%This paper conducts an experimental research about the effect of cellulose particles on impulse breakdown in transformer oil. The hemispherical electrodes immersed in the bulk of the transformer oil are used to form a quasi-uniform electric field. The breakdown tests are carried out and the breakdown voltages for three cellulose contamination levels oil under four kinds of impulse, 1.4/50 μs, 14/220 μs, 80/850 μs and 250/2600 μs, are obtained. The results show that both the impulse waveshape and cellulose contamination level exert an effect on the breakdown voltage of transformer oil. Specifically, longer impulse duration or higher cellulose contamination levels of transformer oil lead to the decrease of impulse breakdown voltage. It is noted that the effect of the high level cellulose contamination for U50%becomes much more significant under theimpulses of 80/850 μs and 240/2400 μs. Another relevant experiment is finally conducted under the impulses of 1.4/50 μs and 240/2400 μs on cellulose particles motion in transformer oil gap submitted to a divergent electric field, and the suspension and aggregation of cellulose particles are observed under the impulses of 240/2400 μs. It is concluded that the particle can play a catalytic role in the impulse breakdown of the oil gap.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2018(033)007【总页数】8页(P1626-1633)【关键词】变压器油;冲击电压;纤维素颗粒;运动【作者】赵涛;律方成;刘云鹏;程祥瑞;汪佛池【作者单位】华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室保定 071003;华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室保定 071003;新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学) 北京 102206;华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室保定071003;新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学) 北京 102206;华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室保定 071003;华北电力大学河北省输变电设备安全防御重点实验室保定 071003【正文语种】中文【中图分类】TM855变压器油由于其优异的电气绝缘性能而被广泛应用[1,2]。
变压器油的标准:变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目)1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。
2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。
3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。
4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。
5》机械混合物无。
6》游离碳无。
7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。
8》活性硫无。
9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。
10》钠试验的等级为2。
11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。
<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。
12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。
<2>用于6~35KV的变压器(30)。
<3>用于6KV以下的变压器(25)。
13》溶解于水的酸或殓无。
14》水分无。
15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。
16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。
绝缘油和SF6气体gb5015020.0.1绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1的规定。
表20.0.1绝缘油的试验项目及标准20.0.2新油验收及充油电气设备的绝缘油试验分类,应符合表20.0.2的规定。
表20.0.2电气设备绝缘油试验分类20.0.3绝缘油当需要进行混合时,在混合前,应按混油的实际使用比例先取混油样进行分析,其结果应符合表20.0.1中第8、11项的规定。
混油后还应按表20.0.2中的规定进行绝缘油的试验。
20.0.4SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。
变压器油化验标准:
1.中国标准:GB 50150-2018《电气装置的检验和评定》规定了变压器油的外观、
水分、酸值、闪点、击穿电压、凝固点、氧化安定性、介质损耗因数、界面张力等项目的检验方法和标准。
2.美国标准:ASTM D3487-1999《电力设备用未处理润滑油标准规范》规定了变压
器油的外观、色泽、气味、水分、酸值、闪点、击穿电压、凝固点、倾点、蒸发损失、氧化安定性、介质损耗因数、界面张力等项目的检验方法和标准。
3.德国标准:DIN 51506-1998《电力设备用未处理润滑油标准规范》规定了变压
器油的外观、色泽、气味、水分、酸值、闪点、击穿电压、凝固点、倾点、蒸发损失、氧化安定性、介质损耗因数、界面张力等项目的检验方法和标准。
西工大2020年4月《高电压技术》作业机考试卷总分:100 得分:96一、单选题(共30 道试题,共60 分)完整答案:wangjiaofudao1. 气压和温度的变化可以反映空气相对密度的变化,当气体压强()或者温度()时,空气的相对密度增大。
A.升高,降低B.升高,升高C.降低,升高D.降低,降低正确答案:A2. 气体放电是气体中的带电粒子在电场作用下做定向运动形成导通电流的现象,此时,气体介质导电性(),电阻()。
A.增强,增大B.减弱,增大C.增强,减小D.减弱,减小正确答案:C3. 发生冲击电晕后,单位长度导线的对地电容()。
A.增大B.不变C.减小D.不能确定正确答案:A4.两个波阻抗分别为Z1和Z2的长线相连于A点,当直角电压波从Z1上入射,传递至A点时将发生折射与反射,则电压的反射系数β为()A.<imgsrc="/fileroot/question/fd11aca7-eb53-4bff-9f71-d7e15b6cc6b0/276edfe 9-f921-4177-af38-e0e471162ce0.jpg">B.<img border=0 hspace=0 alt="" src="C:\Users\wangxiongwei\Desktop\2.png" align=baseline>C.<img border=0 hspace=0 alt="" src="C:\Users\wangxiongwei\Desktop\3.png" align=baseline>D.<img border=0 hspace=0 alt="" src="C:\Users\wangxiongwei\Desktop\4.png" align=baseline>正确答案:A5. 雷电流的幅值为I(kA),在线路的防雷保护设计中,波头的平均陡度为()kA/μs。
运⾏中变压器油质量标准GB7595—87中华⼈民共和国国家标准UDC621.892.098∶543.06运⾏中变压器油质量标准GB7595—87 Quality criteria of transformer oils in service国家标准局1987-03-26批准1988-01-01实施本标准适⽤于充油电⽓设备所⽤各种牌号矿物变压器油在运⾏中的质量监督;对上述油品规定了常规检验项⽬、检验周期及必须达到的质量标准。
1 引⽤标准GB 261 ⽯油产品闪点测定法(闭⼝杯法)GB 264 ⽯油产品酸值测定法GB 507 电⽓⽤油绝缘强度测定法GB 2536 变压器油GB 5654 液体绝缘材料⼯频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的试验⽅法GB 6541 ⽯油产品油对⽔界⾯张⼒测定法(圆环法)GB 7598 运⾏中变压器油、汽轮机油⽔溶性酸测定法(⽐⾊法)GB 7599 运⾏中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)GB 7600 运⾏中变压器油⽔分含量测定法(库仑法)GB 7601 运⾏中变压器油⽔分测定法(⽓相⾊谱法)YS-6-1界⾯张⼒测定法YS-27-1 油泥析出测定法YS-30-1 介质损耗因数和体积电阻率测定法YS-C-3-1 ⽓体含量测定法(真空脱⽓法)YS-C-3-2 ⽓体含量测定法(⼆氧化碳洗脱法)2 技术要求2.1 新变压器油的验收,应按GB 2536的规定进⾏。
2.2 运⾏中变压器油应达到的常规检验质量标准列于表1。
2.3 当主要变压器⽤油的pH值接近4.4或颜⾊骤然变深时,应加强监督;若其他某项指标亦接近允许值或不合格时,则应⽴即采取措施。
2.4 发现闪点下降时,应按YS—C—3—1分析油中溶解⽓体,以查明原因。
表 1 运⾏中变压器油质量标准注:1)取样油温为40~60℃。
2)⽤户和制造⼚家协商。
3 常规检验周期和检验项⽬3.1 对于运⾏中变压器油要加强技术管理,建⽴必要的技术档案。
变压器油得击穿电压
将电压施加于绝缘油时,随着电压增加,通过油得电流剧增,使之完全丧失所固有得绝缘性能而变成导体,这种现象称为绝缘油得击穿。
绝缘油发生击穿时得临界电压值,称为击穿电压,此时得电场强度,称为油得绝缘强度,表明绝缘油抵抗电场得能力。
击穿电压U (kV)与绝缘强度E (kV/cm)得关系为
E=U/d (2-26)
式中d-电极间距离(cm)。
纯净绝缘油与通常含有杂质得绝缘油具有不同得击穿机理。
前者得击穿就是由于游离所引起,可用气体电介质击穿得机理来解释,即在高电场强度下,油分子碰撞游离成正离子与电子,进而形成了电子崩。
电子崩向阳极发展,而积累得正电荷则聚集在阴极附近,最后形成一个具有高电导得通道,导致绝缘油得击穿。
通常绝缘油总就是或多或少含有杂质,在这种情况下,杂质就是造成绝缘油击穿得主要原因。
油中水滴、纤维与其她机械杂质得介电系数ε比油得要大得多(纤维得ε=7,水得ε=80,而变压器油得ε≈2、3),因此在电场作用下,杂质将被吸引到电场强度较大得区域,在电极间构成杂质“小桥”,从而使油得击穿强度降低。
如杂质足够多,则还能构成贯通电极间隙得“小桥”,流过较大得泄漏电流,使之强烈发热,并使油与水局部沸腾与气化,结果击穿就沿此“气桥”而发生。
下面分别分析影响绝缘油击穿电压得各主要因素。
(1)测量绝缘油击穿强度时采用得电极材料、电极形状与电极面积
对油得绝缘强度有影响。
根据试验数据得知,在同样得试验条件下,不同电极材料测量得同种油样绝缘强度得排列顺序为Fe<黄铜<Pb<Cu<Al<Au<Zn<Ag,即采用铁电极测得值最低,而采用银电极得测得值最高。
若按金属得导热性排序,则可得到排列顺序为Pb<Fe<黄铜<Zn<Al<Au<Cu<Ag。
可以瞧出,除个别例外,大体上绝缘强度就是随电极金属导热性增加而提高得。
通常就是用黄铜而不就是用紫铜来制造电极,因为紫铜容易在表面上生成一层氧化膜;而在变压器中实际采用得材料却就是纯铜(紫铜),而不就是黄铜(铜锌合金)。
研究这两种材料制造得标准电极测得得变压器油绝缘强度如表2-24所示。
可以瞧出,纯铜电极得测得值比黄铜电极得测得值高,二者相差不超过10%~15%。
因此可以说,采用黄铜电极比用纯铜电极得试验条件更严格。
表2-24 电极材料对油绝缘强度得影响
此外,电极形状、电极尺寸、电极之间得距离以及油杯得形状与容量都对击穿电压有影响。
研究表明,球形电极对油质最敏感;其次就是平板式电极;而一种所谓“台阶式塔形电极”,由于建立起得电场极不均匀,所以几乎瞧不出油质污染对绝缘强度得影响。
圆盘电极边缘若不就是圆弧而就是存在尖锐得棱角,则对绝缘强度有很大影响,这就是由于油中极性杂质将被吸引到这些局部高场强得地方,从而减轻了油得不均匀性。
因此,电
极边缘有棱角时,受潮油得绝缘强度总就是比均匀电场时偏高。
当电极之间得距离足够小时,油得绝缘强度随电极面积得增加而减小,但就是当电极间距离大于1mm时,这种依赖关系就不存在了。
电极间距离对油绝缘强度得影响如图2-43与图2-44所示。
电极间距离、电极形状与尺寸得影响实际上就是电场均匀性得影响,因此电极与油杯得设计要保证电场得均匀性与油中杂质得均匀分布,而在油第一次击穿后所产生得残炭要有足够自净时间,不致影响同一油样后来得击穿电压测量。
(2)施加电压得频率与加压速度都对油得绝缘强度有影响。
表2-25列出了频率对油绝缘强度得影响。
随着油纯度得提高,其绝缘强度与频率之间得依赖关系逐渐减弱。
表2-25 频率对油绝缘强度得影响
随着施加电压得速度减缓,由于在电极之间得空间内吸引了大量得低沸点杂质,所以油得绝缘强度会有所降低。
各国采用得电极形式、
尺寸与电极间距离有所不同,规定得升压速度也有区别。
在我国GB/T 507-2002《绝缘油击穿电压测定法》中对此有明确规定。
(3)油得绝缘强度与温度得关系取决于油得纯净程度。
充分干燥并脱气得油,在20~120℃温度范围内,油得绝缘强度几乎没有变化。
当油中含有水分时,则油得绝缘强度随温度得升高而增加,并在60~80℃达到最大值。
当温度继续升高时,油绝缘强度有所降低,如图2-45所示。
对此得解释就是:随着温度升高,油中水分因蒸发而减少会全部或部分由悬浮态转变为溶解态,故绝缘强度增高。
当达到最大值后继续升高温度,油中水分与油得轻质成分气化形成气泡使绝缘强度降低。
1干燥得油;2-油+0、01%水分(加热过程中测得得曲线);3-油+0、01%水分(在冷却过程中测得得曲线);4-油+0、05%水分(加热过程中测得得曲线);5-油+0、1%水分(在加热过程中测得得曲线)
图2-45 油得绝缘强度与温度得关系
(4)水分对油得绝缘强度有重要影响。
油就是否易受潮与其化学成分与油中极性杂质得存在有关。
使油绝缘强度降低得主要原因就是悬浊态水,分子溶解态水对油绝缘强度得影响要小得多。
油中水分对绝缘强度得影响如图2-46所示。
图2-46 在标准油杯中变压器油得工频击穿电压Ub与含水量得关系
(5)机械杂质(纤维等)与极性杂质对油绝缘强度存在影响。
由图2-47可知,各种油得绝缘强度随着受潮时间得延长而降低就是很明显得。
纤维在吸潮后更容易在高场强下形成“小桥”,导致绝缘强度降低。
颗粒含量对油绝缘强度及含水量关系得影响,如图2-48所示。
图2-47空气湿度为98%时几种受潮油绝缘强度与受潮时间得关系
图2-48油得绝缘强度(击穿电压Uh)与含水量与悬浮颗粒含量得关系
1-纯油;2-含1、76mg炭;3-含0、21mg纤维;4-含1、12mg纤维极性物质对油得电导率与绝缘强度得影响取决于它们在油中得存在状态,大致具有如表2-26所示得规律。
表2-26 极性物质对油得电导率与绝缘强度得影响
(6)溶解气体对绝缘强度有很大影响,如表2-27所示。
湿度不同得空气对油绝缘强度得影响如表2-28所示。
未经深度脱气得绝缘油通常含有气泡,它会显著降低油得绝缘强度。
油中生成气泡得可能原因将在3、6节中阐述。
表2-27 溶解气体对油绝缘强度得影响
表2-28 湿度不同得空气对油绝缘强度得影响。