变压器运行年限的增加而逐步上升

绝缘劣化故障电力变压器正常运行时产生的CO和C02的含量大小,一般是随着变压器运行年限的增加而逐步有所上升的。当变压器内部的过热故障涉及到固体绝缘材料时,除增加氢烃气体组分外,还会产生大量的CO和CoZ。开始时油浸纸绝缘的裂解产生的主要气体是C02,随着温度的升高,CO的含量也增加,使CO与COZ的比值升高,当温度达到800℃左右时,通常比值可高达2。5左右口如某120MVA,22

变压器运行年限的增加而逐步上升
绝缘劣化故障电力变压器正常运行时产生的CO和C02的含量大小,一般是随着变压器运行年限的增加而逐步有所上升的。当变压器内部的过热故障涉及到固体绝缘材料时,除增加氢烃气体组分外,还会产生大量的CO和CoZ。

开始时油浸纸绝缘的裂解产生的主要气体是C02,随着温度的升高,CO的含量也增加,使CO与COZ的比值升高,当温度达到800℃左右时,通常比值可高达2。5左右口如某120MVA,220kV主变压器,色谱分析发现总烃含量大幅度上升,产气速率达3。omL/h,色谱试验数据,色谱试验数据(L/L)器内部固体绝缘材料的老化或发热故障存在着明显的相关性。同时,变压器内部无论发生何种放电形式的故障,除了产生氢烃类气体外,与过热故障一样,只要有固体绝缘材料的介人,都会产生CO和COZ。

根据变压器油中特征气体的变化来判断变压器内部故障,可大致估算出故障部位的热度范围、严重程度、故障性质,特别对及时发现变压器的受潮缺陷、局部过热及内部放电性故障比较灵敏,分析判断的准确性也比较高,它已成为充油电力设备预防性试验的重要检测手段。但同时也应充分注意到,这种分析试验方法目前在实际操作中尚存在一定的局限性,特别是对变压器多种试验时间H,故障同时出现的情况下,有时还不能区分故障的性质;实际应用中的某些分析方法经试验分析,认为该变压器属于内部存在高于700℃的局部高温发热故障。

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