GlobeCore.info

  • Главная
  • Продукция
    • Регенерация масла
      • Станция масляная мобильная для регенерации трансформаторного масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации трансформаторного масла СММ-12Р
      • Станция масляная мобильная для регенерации гидравлического масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации турбинного масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для регенерации индустриального масла СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки темного дизельного топлива СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки темного печного топлива СММ-6РЛ
      • Станция масляная мобильная для осветления и очистки судового маловязкого топлива СММ-6РЛ
      • Блок введения ингибитора (антиокислительной присадки) УСБ-6
      • Станция масляная мобильная СММ-0,001У (лабораторная)
    • Термовакуумная очистка масел
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-6/7
      • Станция масляная мобильная СММ-1Н
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-1Л
      • Установка для обработки трансформаторного масла УВМ-4/7
      • Станция масляная мобильная СММ-0,6Л
      • Масляная станция мобильная СММ-4Т
      • Дегазационная установка УВМ-10-10
    • Комплексная очистка электроизоляционных масел
      • Блок сорбентных патронов ЦП-260
      • Установка непрерывной сушки масла в трансформаторе CMM-SSD
    • Коллоидные мельницы
      • Коллоидная мельница КЛМ-40.2
      • Коллоидная мельница КЛМ-100.1
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (производительность 0,04 м3/час)
      • Коллоидная мельница КЛМ-100.3
      • Коллоидная мельница КЛМ-200.2
      • Коллоидная мельница КЛМ-250.3 для производства продуктов питания
      • Коллоидная мельница КЛМ-2/4
      • Коллоидная мельница КЛМ-8/16
      • Коллоидная мельница КЛМ-10/20
      • Коллоидная мельница КЛМ-16/25
    • Установки фильтрации масел
      • Установка фильтрации масла ЦФУ
      • Станция масляная мобильная СММ-1,0ЦФ
      • Станция масляная мобильная СММ-1,0ЛТ
      • Станция масляная мобильная СММ-4ЛТ
      • Станция масляная мобильная СММ-0,001У (лабораторная)
      • Станция масляная мобильная СММ-2.2ЛТ
    • Нагреватель трансформаторного масла
      • Станция масляная мобильная для нагрева масла СММ
    • Низкочастотный нагрев
    • Установки для сушки атмосферного воздуха
      • Установка типа Суховей-7
    • Обслуживание трансформаторов
      • Установка сушки твердой изоляции трансформаторов “Иней”
    • Сушильные печи
      • Вакуумная печь для сушки обмоток трансформатора УВС-6С
      • Шкаф сушки цеолита ШСЦ-15
    • Комплектующие
      • Система контроля уровня ТСС
    • Приборы
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-1
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-2
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-3
      • Измерительный прибор для трансформаторного масла TOR-80
    • Биодизель. Оборудование для производства биодизеля Украина, GlobeCore
      • Биодизельная установка УБД-16 производства МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот (FAME)
    • Аппараты вихревого слоя
      • Мельницы сверхтонкого помола АВС
      • Мельница тонкого помола АВС
      • Аппарат вихревого слоя АВСп-150
      • Аппарат вихревого слоя АВСк-150
    • Оборудование для смешивания
      • Установка смешивающая быстродействующая УСБ-1
    • Установки для производства битумных эмульсий
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (2 м3/ч)
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-2 (8 м3/ч)
      • Фильтр битумный однопатронный ФБ
    • Установки модификации битумов полимерами, ПБВ, тип установок УСБ-3
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-3 (20 м3/ч)
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-4 (15 м3/ч)
    • Лабораторное оборудование
      • Установка смешивающая быстродействующая типа УСБ-3 (0,03 м3/ч)
    • Установки для производства битумных эмульсий
      • Установки битумной эмульсии типа УВБ-1 (8 куб./час)
      • Установки модификации битумов полимерами, ПБВ, тип установок УСБ-3
      • Фильтр битумный однопатронный ФБ
      • Битумно-эмульсионная установка типа УВБ-1 (2 куб./час)
    • Обслуживание ветрогенератора
      • Установка замены масла в редукторе ветрогенератора CMM-GL
      • Установка замены масла в редукторе ветрогенератора CMM-G
  • Новости
  • Запуски
  • Публикации
    • Топлива – бензин, дизель, керосин, мазут, СМТ и .тд.
    • Протоколы регенерации трансформаторного масла
    • Данилов А.М. Применение присадок в топливах для автомобилей. Справочник
      • Введение
      • 1. ТИПЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРИСАДОК К ТОПЛИВАМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
      • 2. МОДИФИКАТОРЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
        • 2.1. Антидетонационные присадки
        • 2.2. Промоторы воспламенения
      • Добавки в бензин кислородсодержащие (оксигенаты)
      • 4. МОДИФИКАТОРЫ ГОРЕНИЯ
        • 4.1. Антидымные присадки
        • 4.2. Антинагарные и нагароочищающие присадки
        • 4.3. Антисажевые присадки
        • 4.4. Катализаторы горения
      • 5. ПРИСАДКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ТОПЛИВ
        • 5.1. Антиоксиданты
        • 5.2. Деактиваторы металлов
        • 5.3. Стабилизаторы комплексного действия
        • 5.4. Биоциды
      • 6. МОЮЩИЕ ПРИСАДКИ ДЛЯ АВТОБЕНЗИНОВ
        • 6.1. Очистители крабюратора
        • 6.2. Очистители впускных клапанов
      • 7. ПРИСАДКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВ ПРИ НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАХ
        • 7.1. Проблемы использования топлива при низких температурах
        • 7.2. Пусковые жидкости
        • Депрессорные присадки для автомобильных топлив
        • 7.4. Диспергаторы (антиосадители) парафинов
        • 7.5. Противоводокристаллизирующие жидкости
        • 7.6. Антиобледенительные присадки
      • 8. МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ
        • 8.1. Приработочные присадки
        • 8.2. Противоизносные присадки
        • 8.3. Антифрикицонные (топливосберегающие) присадки
      • 9. АНТИРЖАВЕЙНЫЕ (ЗАЩИТНЫЕ) ПРИСАДКИ
      • 10. АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ПРИСАДКИ
      • Противотурбулентная присадка для топлива
      • 12. МАРКИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ
      • 13. ВВЕДЕНИЕ ПРИСАДОК В ТОПЛИВО
      • 14. ВОДА КАК ДОБАВКА К ТОПЛИВУ
    • Коллоидные мельницы
    • Регенерация трансформаторного масла
      • Регенерация трансформаторного масла на месте эксплуатации трансформаторов
      • Регенерация отработанных масел – технология выполнения
      • Регенерация масел в энциклопедиях
      • Брай И. В., Регенерация трансформаторных масел
      • Восстановление характеристик изоляции маслонаполненного оборудования “моющими” составами
      • ГОСТ 21046-86 на регенерацию масла
    • Эксплуатация трансформаторного масла
      • Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел
    • Видео
    • Альтернативные топлива – биодизель, биоэтанол, смесевые бензины
      • Блендинг как технология смешивания топлив
      • Установки для блендинга типа УСБ
    • Очистка масла
      • Очистка отработанного масла: миф или реальность
      • Обработка трансформаторного масла
    • Регенерация трансформаторных масел. Книга. Москва 1972
      • ВВЕДЕНИЕ
      • ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ
      • Старение масла в процессе эксплуатации
      • Физические методы регенерации трансформаторных масел
      • Регенерация кислотно-контактным методом – Регенерация трансформаторных масел
      • Регенерация с применением водных растворов щелочных реагентов – Регенерация трансформаторных масел
      • Опыт регенерации трансформаторных масел из сернистых нефтей – Регенерация трансформаторных масел
      • Установки для кислотно-контактной очистки – Регенерация трансформаторных масел
      • Активация адсорбентов газообразным аммиаком – Регенерация трансформаторных масел
      • Адсорбционная очистка – Регенерация трансформаторных масел
      • Установки для щелочной очистки – Регенерация трансформаторных масел
      • Стабилизация и стендовые испытания регенерированных масел
      • Стабилизация антиокислительными присадками
      • Фильтрование масла непосредственно в высоковольтном оборудовании
      • Литература – Регенерация трансформаторных масел
    • Перегонка нефти. Фракционная перегонка нефти. GlobeCore
      • Принцип работы атмосферно-вакуумной установки. GlobeCore
      • Гидрокрекинг. GlobeCore
      • Каталитический риформинг. GlobeCore
      • Получение смазочных масел. GlobeCore
    • Битум, его модификация и битумные эмульсии
      • РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ
        • 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
        • 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
        • 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
        • 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        • 5. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПБВ
        • 6. СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПБВ
        • 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПБВ
        • 8. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОДБОРА СОСТАВА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ
        • 9. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДБОРА СОСТАВОВ ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
          • 9.1. Полимерасфальтобетонные смеси
          • 9.2. Технические требования к полимерасфальтобетону Требования к эластичности полимерасфальтобетона в зависимости от марки ПБВ
          • 9.3. Требования к материалам
        • 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБРАБОТОК И ТРЕЩИНОПРЕРЫВАЮЩИХ ПРОСЛОЕК
        • 11. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
        • 12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
        • 13. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (КОНТРОЛЯ)
          • 13.1. Определение растворимости блоксополимеров типа СБС в индустриальном масле.
          • 13.2. Определение однородности ПБВ и растворов блоксополимеров типа СБС
          • 13.3. Определение однородности ПБВ по методу остатка на сите
          • 13.4. Определение эластичности ПБВ
          • 13.5. Определение эластичности ПБВ экспресс-методом
          • 13.6. Определение эластичности ПБВ в полевых условиях
          • 13.7. Определение качества адгезионной добавки «Т-1»
          • 13.8. Определение наличия ПБВ в готовом покрытии
          • 13.9. Способ быстрого извлечения ПБВ из полимерасфалъто-бетона или полимерасфальтобетонной смеси
          • 13.10. Определение доли блоксополимера типа СБС, нерастворимой в индустриальном масле
          • 13.11. Определение содержания блоксополимера типа СБС в ПБВ
          • 13.12. Определение долговременной прочности вяжущего
          • 13.13. Определение глубины вдавливания штампа
          • 13.14. Определение эластичности полимерасфальтобетона
          • 13.15. Метод определения трещиностойкости полимерасфальто-бетона при отрицательных температурах
          • 13.16. Определение работоспособности поверхностной обработки
        • 14. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
        • 15. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
        • Приложения
      • Л.М. ГОХМАН, Битумы, полимерно-битумные вяжущие, асфальтобетон, полимерасфальтобетон
        • 1.6. Требования к органическим вяжущим материалам
        • 1.7. Разработка органических вяжущих материалов
        • 2.3. Влияние вязкости на свойства полимерасфальтобетона
        • 2.4. Методы испытания полимерасфальтобетона
          • 2.4.1. Метод определения температуры полимерасфальтобетона
          • 2.4.2. Метод определения сдвигоустойчивости полимерасфальтобетона
          • 2.4.3. Метод определения эластичности полимерасфальтобетона
        • 2.5. Разработка технических требований к полимерасфальтобетону
        • Предисловие
        • 1.2. Битумы, состав, структура, свойства
        • 1.3. Компоненты битумов, свойства
        • 1.4 Дисперсная структура битумов
        • 1.5. Основы органических вяжущих материалов
        • 1.8. Разработка технических требований к ПБВ
        • 1.9. Технические требования к ПБВ
        • 2.1 Полимерасфальтобетон
        • 2.2. Свойства полимерасфальтобетона и асфальтобетона
  • О нас
  • Tech School
  • Отзывы
  • Контакты
  • az AZ

Smart search

GlobeCore / Статьи / Электрическая прочность трансформаторного масла

Электрическая прочность трансформаторного масла

Электрическая прочность трансформаторного масла — один из основных параметров, по значению которого можно судить о качестве и текущем состоянии жидкой изоляции трансформатора. Физически электрическая прочность представляет собой минимальную напряженность электрического поля, при которой наступает электрический пробой жидкого диэлектрика. Обычно для измерения электрической прочности используется единица вольт на сантиметр (В/см). Электрическая прочность жидких диэлектриков в общем и трансформаторного масла в частности исследуются и изучаются в течение более чем ста лет.

От чего зависит электрическая прочность трансформаторного масла

Все свежие трансформаторные масла, прошедшие очистку от воды и других примесей, имеют высокую электрическую прочность — более 210 кВ/см. Известно, что электрическая прочность свежего, полностью очищенного масла в несколько раз выше, чем старого загрязненного масла,

К снижению электрической прочности трансформаторного масла приводит:

  • наличие в масле влаги;
  • наличие газовых включений;
  • наличие механических примесей.

Мелкие капли воды — наиболее опасная примесь, поскольку они распределяются по всему объему жидкого диэлектрика. При подаче напряжения происходит поляризация молекул воды, которые ориентируются по направлению вектора электрического поля и и образуют цепочки с повышенной проводимостью. По этим цепочкам и происходит электрический пробой. Если в объеме трансформаторного масла содержится всего 0,01% влаги, то электрическая прочность снижается сразу в 3 раза.

Наличие в жидком диэлектрике газовых пузырьков опасно быстрым развитием ионизационных процессов. Это связано с тем, что электрическая прочность газов ниже электрической прочности жидкого диэлектрика. При ионизации газовых включений наблюдается увеличение их размеров и местный перегрев масла. Внутри масла образуются газовые каналы, по которым происходит электрический пробой.

На снижение электрической прочности масел также влияют  сажа, металлические частицы и обрывки твердой изоляции трансформатора. Волокна целлюлозной изоляции впитывают содержащуюся в масле влагу, перекрывают изоляционные масляные промежутки и образуют каналы, по которым происходит пробой.

Чтобы повысить электрическую прочность трансформаторного масла используют специальные установки для фильтрации, сушки и дегазации.

Процессы для повышения диэлектрической прочности трансформаторного масла

В энергетике для повышения электрической прочности трансформаторного масла применяется специальное оборудование. Установки фильтрации позволяют удалить из масла механические примеси. Такое оборудование обычно содержит несколько фильтров с разной тонкостью фильтрации. Сначала масло проходит через фильтр грубой очистки, а затем — через фильтр тонкой очистки. Количество ступеней фильтрации может быть больше двух.

Для удаления воды и газов используется нагрев масла и воздействие вакуума. После нагрева с поверхности масла испаряются влага и газы, которые удаляются за счет работы двухступенчатой вакуумной системы.

Если необходимо просто просушить масло, используются установки с цеолитовыми патронами. Сорбент цеолит хорошо поглощает воду из масла, а затем надежно удерживает ее в своих гранулах.

Применение такого оборудования по отдельности или в комплексе повышает электрическую прочность трансформаторного масла.

Разница между электрической прочностью и пробивным  напряжением трансформаторного масла

Кроме электрической прочности существует еще один близкий по сути параметр трансформаторного масла — пробивное напряжение. Почему мы о нем вспомнили? Часто между этими двумя параметрами ставится знак равенства. На самом деле, они близки, но это не одно и то же. Если электрическая прочность — это минимальная напряженность электрического поля, при которой наступает пробой масла, то пробивное напряжение — это максимальное напряжение, которое может выдержать масло до наступления пробоя.

Электрическая прочность и пробивное напряжение изоляционного масла связаны между собой единой формулой. Для вычисления электрической прочности нужно пробивное напряжение разделить на толщину диэлектрика.

Измерение электрической прочности

На практике измерение электрической прочности обычно заменяет измерение пробивного напряжения. Оно предусматривает использование высоковольтного трансформатора, измерительной ячейки, изготовленной из изоляционного материала, двух электродов и испытуемого трансформаторного масла. Масло наливается в ячейку, после чего выполняется плавное поднятие напряжения на вторичной обмотке трансформатора до момента, пока не произойдет пробой масляного канала между электродами. С перерывами выполняется несколько измерений, которые затем обрабатываются методами статистики с получение окончательного значения пробивного напряжения.

В разных странах могут действовать разные стандарты измерения пробивного напряжения. Но алгоритм остается таким, как изложено выше. Могут быть отличия только в форме электродов, расстоянии между электродами, перерывах между соседними измерениями и др.

Прибор для измерения электрической прочности

Как мы отмечали выше, измерение электрической прочности изоляционных масел в перечень базовых испытаний не входит. Обычно измеряют пробивное напряжение. Компанией GlobeCore для практического решения данной задачи разработан лабораторный прибор TOR-80. Это новое оборудование, которое ни по одной из характеристик не уступает аналогам, а по скорости отключения тестирующего напряжения после наступления пробоя превосходит их. Напряжение отключается уже через 4 микросекунды, поэтому испытуемый диэлектрик не успевает подгореть и изменить свой химический состав, что обеспечивает одинаковые условия для проведения испытаний.

Преимущества прибора TOR-80:

  • работа в автоматическом режиме. Сотруднику лаборатории необходимо только подключить прибор к питающей сети, вставить измерительную ячейку, наполнить ее маслом и запустить процесс измерения. Через пять минут на дисплее прибора появится численное значение пробивного напряжения масла в киловольтах;
  • универсальность. С помощью TOR-80 можно измерять пробивное напряжения по любому из существующих стандартов, поэтому прибор может использоваться в каждой стране мира;
  • мобильность. Прибор имеет малый вес, компактные размеры и встроенные в конструкцию ручки, поэтому его легко можно переносить из одного помещения в другое или при необходимости перемещать внутри лаборатории;
  • удобство использования. Результаты измерений можно распечатать на встроенном термопринтере, а накопленные в энергонезависимой памяти устройства данные измерений переносятся для последующего анализа и статистической обработки на компьютер;
  • безопасность. При положении верхней крышки “открыто” блокируется подача тестирующего напряжения, поэтому поражения сотрудников лаборатории электрическим током исключено.

Применение приборов TOR-80 компании GlobeCore позволяет вовремя выявить критическое снижения пробивного напряжения трансформаторного масла и принять правильное решение о его замене или очистке. Своевременная диагностика трансформаторного масла экономит деньги и предупреждает возможные поломки трансформатора, связанные с повреждениями изоляционной системы.

    GlobeCore

    Leave your request

    GlobeCore Equipment

    Измерительный прибор для ...
    Измерительный прибор для ...
    Измерительный прибор для ...
    • Главная
    • Продукция
    • Новости
    • О нас
    • Контакты

    ® Copyright by - 2026 © GlobeCore

    GlobeCore, Садовского 14, Полтава, Украина, 36034

    This website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse, you agree to our use of cookies. Read more in our Privacy Policy.