Физико-химические свойства трансформаторного масла
Температура застывания для выключателей - не выше -45°С.
Температура застывания для трансформаторов не нормируется.
Цвет масла - светло-желтый, что должно соответствовать 1 или 2 номеру по цветной таблице (в процессе эксплуатации может быть темно-коричневым). Цвет свежих масел нормируется, а находящихся в эксплуатации не является браковочным показателем. Определение цвета - путем сравнения цвета пробирки с испытуемым маслом с цветом одной из 9 пробирок, заполненных маслами различного цвета (шкала Освальда).
Механические примеси могут появляться в маслах за счет:
- загрязнений и примесей, попавших в масло в результате разрушения материалов изоляции - угля, который образуется в масляных выключателях в результате горения электрической дуги;
- осадка - шлама, образующего при старении масла, в состав шлама входят компоненты как растворимые, так и нерастворимые, часть которых при понижении температуры могут выпадать в осадок.
Метод проверки - пробу масла, налитую в стандартную 0,5-литровую банку с притертой пробкой встряхивают и просматривают на свет. При обнаружении большего количества мелких загрязнений, которые трудно сосчитать масло направляется на центрифугирование.
Присутствие в масле взвешенного угля определяется следующим образом: стандартную четырехугольную банку типа донорской с нанесенными на одной стороне черной тушью линиями толщиной 1, 0,5 и 0,1 мм помещают в прибор и рассматривают эти линии при освещении через щель толщиной в 4 мм, причем глаз наблюдателя находится на расстоянии 50 см от линий, нанесенных на стекле банки. Если через слой масла видны все 3 линии то содержание углерода в масле отсутствует, что соответствует 1 баллу. Если линия 0,5 мм видна не четко, а линия 1 мм четко то содержание углерода -2 балла, если же линия 0,5 мм не видна, то содержание углерода равно 3 балла. Отбраковка производится следующим образом: если масло с содержанием углерода 1 балл, то оставляется в эксплуатации, если 2 балла, то направляется на очистку с помощью фильтр-пресса, а если 3 балла, то должно быть заменено или восстановлено.
Наличие воды в масле: вода в масле может находиться в 3-х состояниях:
- растворенная или поглощенная изоляцией;
- в виде эмульсии (мельчайших капель);
- растворенная в масле, которая при изменении температуры переходит во взвешенное состояние.
Проверка на влагу выполняется при нагреве пробирки масла с термометром в масляной бане и производят наблюдение за маслом до температуры 150°С. Если в масле есть влага, то масло потрескивает, пенится, слой масла на стенках пробирки мутнеет.
Электрическая прочность масла. Если к диэлектрику приложить напряжение и начать его повышать, то при определенном напряжении сопротивление его падает до нуля и через него проходит ток большой величины в виде искры или дуги. Эта величина напряжения и называется пробивным напряжением. На величину пробивного напряжения наибольшее влияние оказывает наличие в масле воды. Опыт показал, что скорость подъема напряжения должна быть постоянной и заданной. Испытания на пробой производятся по стандартным требованиям с помощью определенной формы электродов в ванночке, которая перед испытаниями промывается чистым сухим маслом. Проба на пробой должна находиться в помещении, пока температура масла не сравняется с температурой помещения. Потом масло заливается в ванночку и после 10-минутной выдержки (чтобы всплыли на поверхность пузырьки масла) включают аппарат для пробоя и поднимают напряжение со скоростью 2 кВ/сек до пробоя (искры). Опыт повторяют 5 раз с тем, чтобы величину пробивного напряжения определить, как среднюю величину 5 величин. Если хотя бы одна резко отличается от остальных, то выполняется 6-й пробой. Напряжение пробоя должно быть не менее 45 кВ.
Температура вспышки масла - это температура, при которой пары масла, нагретого в закрытом сосуде, образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении пламени. Чем ниже температура вспышки, тем больше в масле летучих компонентов. При нормальной работе аппаратов и трансформаторов температура вспышки медленно растет из-за испарения легких фракций, однако, если она резко уменьшается, то это сигнализирует о том, что в масле слишком много растворенных газов легких фракций. Проверку выполняют следующим способом: масло наливают в сосуд прибора, закрывают крышкой, вставляют термометр и помещают его в нагревательную ванну, которая находится в таком месте лаборатории, где нет движения воздуха, для лучшей защиты прибора от движения воздуха его окружают щитками или помещают в ящик. Прибор с маслом медленно со скоростью 5-8°С/мин, периодически помешивая. При температуре на 30°С ниже предполагаемой температуры вспышки, скорость нагревания уменьшают до 2°С/мин, при температуре на 10С ниже ожидаемой, испытания начинают проводить через 2°С, перемешивая при этом масло мешалкой. За температуру вспышки принимается температура термометра, при которой появляется синее пламя на поверхности масла.
Кислотное число - называется количество миллиграммов едкого калия КОН в миллиграммах необходимого для нейтрализации всех свободных кислот в 1 г масла. Испытание проводится следующим образом: в колбу емкостью 150-250 мл берут навеску испытуемого масла с точностью до 0,01 г. В другую такую же колбу наливают спирто–бензольную смесь в количестве 50 мл , состоящую из 1 части 95-96° спирта-ректификата и 4-хчастей чистого бензола и нейтрализуют эту смесь несколькими каплями (из микробюретки) 0,05 нормального раствора едкого натра (на нейтрализацию 50 мл смеси должно расходоваться не более 0,01 мл раствора КОН) до появления слабого фиолетового цвета. Затем этот нейтрализованный раствор вливают в колбу с навешенным испытуемым маслом, размешивают и титруют 0,05 нормальным спиртовым раствором едкого калия до изменения исходной окраски раствора. Кислотное число испытуемого масла в мг КОН на 1 г масла высчитывают по формуле:
К = V Т/g,
где: К - кислотное число, мг КОН/г;
V - объем 0,05 н.раствора КОН употребленного на титрирование навески масла;
Т - титр 0,05 н.раствора КОН;
g - навеска масла, г.
Проводятся два испытания и кислотное число определяется как среднее арифметическое двух параллельных определения при этом расхождение не должно превышать при этом:
-
при кислотном числе масла до 0,1 мг - не более 0,01 мг/г;
-
при кислотном числе масла до 1,0 мг - не более 0,05 мг/г;
-
при кислотном числе масла более 1,0 мг - не более 0,1 мг/г.
Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей.
Они могут попадать в масло 2-мя путями: при производстве масла и в результате окисления масла при эксплуатации. Водорастворимые кислоты являются агрессивными соединениями, которые вызывают коррозию металла и старение изоляции. Содержание в маслах водорастворимых (низкомолекулярных) кислот КОН на 1 г масла определяется по формуле:
Kb = (V1-V2) T/25,
где: Кв - содержание водорастворимых кислот, мг;
VI - объем раствора КОН израсходованный на титрирование 25 мл водной вытяжки масла, мл;
V2 - объем 0,025 нормального раствора КОН, пошедшего на нейтрализацию 25 мл дистиллированной воды, мл;
Т - титр, 0,025 раствора КОН, мг КОН/ мл.
Измерения проводятся следующим образом: в колбу 250 мл берут навеску масла 75, взвешенную с точностью до 0,01 г, затем добавляют 75 мл дистиллированной воды и нагревают до температуры 70-80°, после чего взбалтывают в течение 5 минут и дают отстояться, после отстаивания пипеткой берут 25 мл водной вытяжки и заливают в колбу 100 мл, куда добавляют 3 капли индикатора фенолфталеина и титрируют из микробюретки 0,025 нормальным раствором КОН до появления бледно-розового окрашивания, который должен не исчезать 2-3 минуты. Параллельно с этим проводится титрирование 25 мл дистиллированной воды, нагретой до 70-80°С тем же 0,025 нормальным раствором КОН в присутствии индикатора фенолфталеина. Число мг 0,025 раствора, расходованного на нейтрализацию дистиллированной воды, вычитается из количества 0,025 н.раствора КОН, которое было израсходовано при нейтрализации вытяжки из масла.
Плотность это плотность масла при температуре 20°С по отношению к плотности воды при температуре 4°С. При эксплуатации желательно, чтобы плотность масла была как можно меньше, но так как в масле образуются осадки, уголь и вода, то они быстрее осядут на дно, если плотность масла невелика. Плотность масла при температуре 20°С принимается равной 0,856-0,890. Плотность масла определяется с помощью ареометра (нефтеденсиметром), для чего опускают в масло и берут показания по верхнему краю мениска. Затем высчитывается поправка на нужную температуру.
Вязкость масла определяет способность масла к отводу тепла из трансформатора поэтому она должна быть как можно меньше, что и определяет подвижность масла. Этот параметр важен коммутационных аппаратов, чтобы масло оказывало меньшее сопротивление движущимся частям выключателя. Вязкость определяется с помощью вискозиметра, т.е. прибора с калиброванным отверстием, через которое истекает дистиллированная вода объемом 200 см3 при 20°С за 50-52 сек.
Зольность определяется только в свежих маслах.
Сернистость - это содержание серы в масле, которое отрицательно влияет на коррозию металлов и сильно увеличивает переходное сопротивление контактных соединений выключателей. Определяется она качественно путем наблюдения за изменением цвета пластинки из чистой электротехнической меди, которая находится в испытуемом масле и нагревается до температуры 85°С в течение 12 часов.
Устойчивость масла против окисления и шламообразования – наиболее важная характеристика, которая определяет срок службы масла в эксплуатации. Основной показатель - это способность масла образовывать водорастворимые кислоты в начале старения. Это определение производится путем нагрева масла в течение 6 часов при 120° и непрерывном пропускании через масло воздуха со скоростью 50 мл/мин. Если масло не выдерживает это испытание, то определения общей стабильности можно не проводить. Общая стабильность производится при нагреве масла в течение 14 часов при температуре 120° и непрерывном пропускании через масло кислорода со скоростью 200 мл/мин.
Тангенс угла диэлектрических потерь определяет степень загрязнения масла и его старения. Присутствие воды в масле приводит к повышению тангенса угла диэлектрических потерь, который приводит к ухудшению изоляционных характеристик. Измерение тангенса потерь выполняется с помощью сосуда с цилиндрическими электродами, куда наливается проба масла и производится замер тангенса потерь при напряженности электрического поля не менее 1 кв/мм при 20° и 70° с помощью моста переменного тока (при расстоянии между электродами 2 мм напряжение должно быть 5 кВ) и затем полученные измерения сравниваются с допустимыми нормами при этих температурах. Если масло не проходит по нормам, оно должно быть подвергнуто восстановлению - обработке его в емкостях, наполненных специальной отбеливающей землей в виде крупки с зернами 3-6 мм.
- Основное и вспомогательное оборудование
- Гидравлические турбины, использование энергии в гидравлических турбинах
- Энергия и мощность гидротурбин
- Гидродинамические характеристики турбин
- Коэффициент быстроходности
- Кавитационный коэффициент, кавитация, кавитационные разрушения металла
- Высота отсасывания
- Разгонные обороты
- Классы турбин и их типы
- Активные турбины
- Характеристики турбин
- Основное оборудование гидростанций
- Гидрогенераторы, их параметры
- 4.1.1.Параметры генератора:
- Трансформаторы
- Распределительные устройства
- Коммутационная аппаратура
- Масляное хозяйство гэс
- Назначение масляного хозяйства гэс
- Масла, применяемые на энергетических предприятиях
- Расходы масла
- Компоновка помещений масляного хозяйства гэс
- Обработка масел на гэс
- Изоляционные трансформаторные масла
- 5.6.1. Испытания изоляционных масел
- Физико-химические свойства трансформаторного масла
- Индустриальные и турбинные масла
- Требования правил технической эксплуатации к энергетическим маслам
- Системы технического водоснабжения гэс
- Назначение систем технического водоснабжения
- Потребители систем технического водоснабжения
- 6.2.1. Требования технической эксплуатации к системам твс:
- Потребители твс гэс
- Требования к воде применяемой в системах твс гэс:
- Автоматизация твс
- Борьба с дрейссеной
- Противопожарное водоснабжение
- Потребители систем высокого и низкого давления
- 7.3. Система для гашения дуги в воздушных выключателях 500 кВ и 15,75 кВ
- Свойства сжатого воздуха, его преимущества и недостатки
- Требования к сжатому воздуху
- Способы очистки и сушки воздуха
- Основы технической эксплуатации компрессорного хозяйства, сосудов, работающих под давлением.
- Компрессорные установки
- Автоматизация и защита компрессорной установки
- Осушающие устройства гэс, назначение, состав оборудования, требования технической эксплуатации
- Назначение осушающих устройств
- Состав оборудования осушающих устройств
- Автоматизация насосных откачки
- Приложение 1 правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
- 1. Общие положения
- 2 Основные требования к компрессорным установкам
- 3. Обслуживание и ремонт компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
- . Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства
- 1. Общие положения
- 2. Запорная и запорно-регулирующая арматура
- 3. Манометры
- 4. Приборы для измерения температуры
- 5. Предохранительные устройства от повышения давления
- 6. Указатели уровня жидкости
- 1. Установка сосудов
- 2. Регистрация сосудов
- 3. Техническое освидетельствование
- 4. Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию
- 1. Организация надзора
- 2. Содержание и обслуживание сосудов
- 3. Аварийная остановка сосудов
- 4. Ремонт сосудов
- Приложение 3 Энергетические масла
- Приложение 4 Техническое водоснабжение
- Литература: