交直流聯合電壓下變壓器油的電弧放電及産氣特性

时间:2019/9/3 8:21:22 作者:玛雅之星官网【AG集团网址: kflaoge88.com 】電力

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加压方法试验使用两种增压方法和恒压方法。 升压方法将交流电,直流电和交流和直流叠加电压的不同比率应用于样品,并以恒定速度升压直至击穿。  AC电压和DC电压直接升压,升压速度为2kV / s(有效值),并且记录击穿电压峰值(除非另有说明,否则这里描述的电压是峰值)。  AC-DC叠加电压通过预施加电压方法执行。 预先添加的DC电压分别为15,30,45和60kV。 在施加DC电压1分钟之后,AC电压以恒定速度升高直至击穿,并且击穿电压是击穿电压。 加压模式如图所示。  。 分解后,用气相色谱法取油样,测定油中溶解气体的体积分数(用气相色谱法,放电后,脱气处理试验电极模型图1 AC-DC叠加电压模式图 2将溶解取出油中的气体,用色谱仪测量其中每种气体的体积,换算成每升油的溶解气体体积,然后以相同的方式施加分解 比较不同比例的交流,直流和交流/直流电压的击穿电压,以及击穿过程中产生的油中溶解气体的体积分数。
  恒压方法是在样品上施加交流电,直流电和交流和直流叠加电压的不同比率,电压峰值为65kV(纹波系数分别为0.3和1.8)。 在本文中,纹波因子被定义为AC分量的峰值和DC分量。 平均值的比例,持续时间2h。 测试中记录了故障次数,在交流电压,直流电压和交流/直流叠加电压的作用下,在0.5,1和2小时取油样,测量油中溶解气体的体积分数。  。 比较了在2小时内由放电产生的变压器油中溶解气体的体积分数。
  1.4溶解气体在油中的溶解平衡时间在击穿后产生的气体需要一定的时间才能在油中达到稳定的平衡。 通过实验确定容器中气体的扩散和平衡时间:極性反轉電壓下變壓器油的擊穿特性在击穿试验后除去电压,并在放电后5,10,15,20和2小时取出气体,并测量体积分数 测量油中的溶解气体,得到的结果如下。 所示。 其中,气体组成在10mn后变化很小,可以认为油中的溶解气体基本达到平衡。 因此,在每次放电10nm后,可以测量油中溶解气体的体积分数。  。  01 / Nongken Society V-油气平衡时间2测试结果2.1变压器油击穿和气体产生特性的升压方法测试2.1.1变压器油击穿特性在升压方法中应用AC,DC和AC-DC叠加电压的不同 预先施加DC分量以记录不同类型电压下的击穿电压。 在测试中预先施加的电压DC分量分别为15,30,45和60kV。 测试结果如图所示,将击穿电压作为击穿电压峰值。
  可以看出,交流电压下样品的击穿电压最高,平均击穿电压达到104kV,变异系数为0.1。07(变异系数是标准偏差与平均值之比),击穿电压在直流电压下最低,平均击穿电压仅为71.3kV,变异系数为0.109。  AC-DC叠加电压的变化系数稍大,在0.11037之间,以达到测试数据的色散要求。 与AC电压相比,DC电压的击穿电压降低了31%。 在AC / DC叠加电压下,样品的击穿电压在AC和DC击穿电压之间,并且预先施加的DC分量是油隙的击穿电压。 存在显着影响,DC分量越高,击穿电压越低。
  2.1.2升压方法的气体生产规律不同电压形式的样品的击穿电压图:降压方法的气体体积分数(每种气体与总气体的体积比)由不同的电压类型表示 。 分解后产气组分的体积分数(每种气体与总气体的体积比)。 不同直流分量(每种气体与总气体的体积比)的交流和直流电压击穿后,油中溶解气体的体积分数基本相同,因此只预先加入15kV直流电压 上市。  CO和C2仅在绝缘纸的放电过程中产生,变压器油放电过程中CO和C2的体积分数(转化后每升油的溶解气体体积)不变,三者 比率法这两种气体不参与,因此未列出。 无论是交流电压,直流电压还是交流/直流叠加电压,击穿后产生的气体体积分数(每种气体与总气体的体积比)基本相同,H2和C2H2气体体积分数(每种气体和总量) 气体的体积比分别为20%和65%。 其他三种气体的体积分数(转化后每升油的溶解气体恒压试验2小时内的故障次数)图。气体(a>直流电压下的气体体积分数/种植量 ig r)从高到低,依次为C2H4,CH4和.2。
  根据实验获得的油中溶解气体的体积分数(转化后每升油的溶解气体体积)和改进的三比值法的编码规则,可以计算出油后的油中气体的体积分数 (转化后的每升油中)溶解气体体积的三比值代码。 在增压试验中,在交流电压,直流电压和AC-DC叠加电压(每升油后溶解气体的体积)的作用下,油中击穿放电后产生的气体体积分数 转换)是202. 2.2常数。 变压器油耐压和气体产生特性通过压力试验2.2.1恒压法变压器油的耐压特性表示为不同电压类型下2小时内的故障次数。 不同电压下的测试结果完全不同。 在交流电压的作用下,2小时内没有发生故障,在直流电压和交流/直流叠加电压的作用下,故障次数更多。 对应于升压方法的测试结果,DC分量的比例越高,在2小时内发生击穿的次数越多,并且在纯DC电压的作用下击穿的最大次数越多。

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