+86-18826241798 | +86 020 2262 6603 | oversea2@pearlelectric.com
Частичный сброс в трансформаторах с нефтью: природа и общие причины чрезмерных уровней БП
Дом » Новости » Новости отрасли » Частичный сброс в трансформаторах с нефтью: природа и общие причины чрезмерных уровней БП

Частичный сброс в трансформаторах с нефтью: природа и общие причины чрезмерных уровней БП

Просмотры:0     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2025-09-30      Происхождение:Работает

Запрос цены

Нефтяной трансформатор

01 Введение

Частичный сброс (PD) в трансформаторах, связанных с нефтью, остается глобально признанной проблемой в трансформаторной промышленности. Многочисленные производители понесли значительные потери из-за сбоев, связанных с ПД.

Превосходство PD может произойти во время фабричных испытаний, сторонних проверок или на сайтах клиентов. Расположение источников PD часто похоже на «поиск иглы в стоге сена, », что приводит к переработке длительных дней или даже месяцев, что приводит к значительным потери качества для производителей или конечных пользователей.

Следовательно, научная диагностика и быстро идентификация причин чрезмерного БП имеет решающее значение.


02 Определение и природа

Хотя официального определения не существует, автор определяет PD как:
[разряд, возникающий на локализованных позициях в трансформаторе, который еще не вызвал немедленного распада изоляции или флагпрека.]

Сценарии PD сильно различаются, но имеют общую сущность:
[структурные, материальные или производственные дефекты в системе изоляции вызывают локализованное искажение электрического поля, превышающее диэлектрическую прочность в этой точке, что приводит к повторяющемуся, микромасштабному, не-пенсионирующему расщеплению ионизации.]

Короче говоря, природа БП заключается в локализованной концентрации электрического поля, превышающей прочность на основе основания PD.


03 Первичные причины

Основываясь на механизмах PD, любой фактор, вызывающий чрезмерные локализованные электрические поля, может вызвать превышения PD.

3.1 Местоположения PD
PD может происходить из:

  • Втулки

  • OLTC/DETC TAP Changers

  • Лидеры

  • Обмотки

  • Заземляющие компоненты

  • Изоляционные поверхности/внутренние дефекты

  • Трансформатор масла

Большинство уязвимых участков: воздушные пустоты в твердой изоляции или газовых пузырьках в нефти.
Причина: при напряжении напряжения интенсивность электрического поля обратно пропорциональна диэлектрической постоянной (ε).

  • Изоляция бумаги ε ≈ 4,4

  • Воздушные пустоты ε ≈ 2,0
    → воздушные пустоты испытывают ≈2,2 × более высокая прочность на поле.
    При низкой прочности расщепления ( AC ≈2 кВ/мм ) пустоты/пузырьки становятся слабыми точками для инициации PD.

3.2 Типы PD
Обычные типы PD в трансформаторах, связанных с нефтью:

  1. Сброс газа пузырька

  2. Выдуманная влажность разряда (влажная изоляция)

  3. Острый разряд электрода (высоковольтные/заземляющие кончики электрода)

  4. Плавучий потенциальный разряд

  5. Ведь в форме клина.

  6. Разряд из частиц металлических/загрязняющих веществ

  7. Действительные дефекты (чрезмерный/некачественный клей в зажимных тарелках/конечных кольцах)

Ключевое понимание:

Превосходство PD редко связано с конструкцией (вероятность ≈0,5%).
95%+ стебель от материала, процесса или производственных дефектов.

Обоснование: когда перенапряжения (LI, LIC, SI, LTAC) преобразуются в эквивалентное 1-минутное напряжение на частоте силового частота ( преобразование DIL ), все превышают испытательное напряжение PD (IVPD). Основная/продольная изоляция предназначена для наивысшего сценария перенапряжения.

Нет. Тип PD Расположение Механизм Общие случаи

1

Острый разряд электрода Зажимные детали, танк, восходящая втулка, лидирующие обжимные терминалы Радиус небольшой кривизны → высокая плотность заряда → концентрация экстремального поля Неэкранированные болты возле электродов HV; резкие края на магнитном экранировании
2 Газовый пузырь/пустое разряд Пузырьки в масле / пустотах в твердой изоляции Низкая диэлектрическая постоянная (ε≈1) → Высокое полевое напряжение + низкая прочность на расщепление (2 кВ/мм) Неполный вакуум; быстрое масляное наполнение; чрезмерный/плохой клей в конечных кольцах/выравнивающие сферы
3 Влагоизведите выброс Обмотки, изоляция ядра, лиды Влага уменьшает диэлектрическую прочность на 60-70% Неадекватная сушка ядра; Сверхэкспонирование в окружающий воздух во время сборки
4 Плавучий потенциальный разряд Пресс -забор, поддержка свинца, магнитные шунты Накопление заряда → внезапный разряд Неземная магнитная экранирование; плохо подключенные электростатические кольца
5 Загрязняющий разряд Вода/волокна/частицы металла в масле Полевое искажение + вода увеличивает напряжение в поле 2,9 × Неадекватная нефтяная фильтрация; загрязненное ядро; Влажный вход

04 Outlook

Понимание общих типов БП, механизмов, местоположений и тематических исследований имеет важное значение для целевого устранения неполадок.

В сочетании с принципами соединения трансформатора, структурным дизайном, характеристиками формы волны PD, локализацией полярности и диагностическими тестами это знание обеспечивает быструю идентификацию корневой причины и сводит к минимуму потери качества.


Контактная информация

Тел: 0086 020 2262 6603
Толпа: 0086 188 2624 1798
WhatsApp: 0086 188 2624 1798
Электронная почта: oversea2@pearlelectric.com
Адрес: № 220, Тансин -роуд, Даганг Таун, район Нанша, Гуанчжоу, Китай

Быстрые ссылки

Категория продуктов

Оставайтесь на связи с нами
Авторское право 2024 Жемчужина Электрик. Все права защищены.