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    电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法

    时间:2023-06-13    作者: 管理员

    电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法
    【专利摘要】本发明公开了一种电力变压器绝缘纸老化试验装置,包括油箱、散热器和循环泵;油箱底部设置有出油口和入油口;油箱、散热器、循环泵之间形成循环通道;油箱内部设置有圆柱体结构的绝缘纸支架,绝缘纸支架通过连接杆固定在油箱中,在绝缘纸支架表面均有分布有加热控温单元;油箱侧面设置有用于取样的取油口。电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法具有操作简单、可模拟固体绝缘在变压器中的运行状态、可提高固体绝缘在油中的运行温度来加速老化、同时可确立油溶性老化产物(油中糠醛含量)和固体绝缘的老化状态(绝缘纸的聚合度)之间的数学关系等特点。
    【专利说明】电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法

    【技术领域】
    [0001]本发明涉及一种电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法,属于电力系统机械【技术领域】。

    【背景技术】
    [0002]目前电力变压器中绝缘纸聚合度的测量是评估固体绝缘老化状态最直接的方法。但是该方法具有局限性且不易操作,取样过程必须停电、放油,对固体绝缘系统也有创伤,取样结束后取样处还必须进行修补和加强。使用电力变压器绝缘纸老化试验方法可以模拟固体绝缘在变压器中的运行环境,采用提高温度的方式来加速变压器中的固体绝缘老化,达到使绝缘纸快速老化的效果;同时可进行油溶性老化产物(油中糠醛含量)和固体绝缘的老化状态(绝缘纸的聚合度)的测定,通过确定其之间的数学关系来评估固体绝缘老化状态,操作简单、方便实用。


    【发明内容】

    [0003]目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种电力变压器绝缘纸老化试验装置。
    [0004]技术方案:为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
    一种电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于,包括油箱、散热器和循环泵;所述油箱底部设置有出油口和入油口;
    所述油箱的出油口与散热器的入口通过管道相连通,散热器的出口与循环泵的入口相连通,循环泵的出口与油箱的入油口通过管道相连通,油箱、散热器、循环泵之间形成循环通道;
    所述油箱内部设置有圆柱体结构的绝缘纸支架,所述绝缘纸支架通过连接杆固定在油箱中,在绝缘纸支架表面均有分布有加热控温单元。
    [0005]所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述油箱侧面设置有用于取样的取油口。
    [0006]所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述油箱为中空的圆柱体结构,所述绝缘纸支架为与油箱相配合的圆柱体结构水平设置在油箱内部,便于绝缘纸全部浸泡在油箱的变压器油中。
    [0007]作为优选方案,所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述加热控温单元包括100个控温点,每个控温点均可进行O?350°C不同温度点的控温。
    [0008]本发明还提供一种电力变压器绝缘纸老化试验方法,基于所述电力变压器绝缘纸老化试验装置,包括以下步骤:
    O油箱充油:向所述的油箱内充入一定量新的变压器油,使加热控温单元可以完全浸泡在变压器油中;
    2)绝缘纸的固定:根据大型变压器内部的油、纸比例将相应重量的绝缘纸缠绕在绝缘纸支架上,同时覆盖在所需加热的加热控温点上;
    3)温度设定:根据试验要求进行不同温度点的温度设定,共计100个点,温度范围O?350°C之间;
    4)进行加热控温:将已安装好绝缘纸的加热控温单元完全浸泡在油箱内的变压器油中,同时开启加热,打开循环泵,油箱内部的变压器油进行内循环;
    5)控温:当加热单位温度达到设定值后,装置自动进入控温状态,采用模拟提高变压器正常运行温度来加速固体绝缘老化;
    6)进行试验:当恒温时间达到试验要求后,停止加热、停止循环、关闭装置;待温度降到室温,从取油口取样进行糠醛试验,拆下绝缘纸进行聚合度试验;
    7)重复试验:设定不同温度、不同数量的加热点及不同恒温时间重复进行步骤1)_6),根据以上试验结果-变压油中糠醛含量、绝缘纸的聚合度来确立固体绝缘老化产物和固体绝缘老化状态之间的数学关系。
    [0009]有益效果:本发明提供的电力变压器绝缘纸老化试验装置,解决了对运行中变压器内绝缘纸进行聚合度试验前期取样困难等问题,完全替代了原先繁琐、耗时的现场工作。本发明电力变压器绝缘纸老化试验装置可模拟固体绝缘在变压器中的运行环境,采用提高温度的方式来加速变压器中的固体绝缘老化,达到使绝缘纸快速老化的效果,具有操作简单、方便实用等特点。利用电力变压器绝缘纸老化试验装置来进行变压器固体绝缘老化状态的评估,可以有效快捷地确立固体绝缘老化产物和固体绝缘老化状态之间的数学关系,为电网设备的安全运行提供了理论依据。

    【专利附图】

    【附图说明】
    [0010]图1为本发明电力变压器绝缘纸老化试验装置的结构示意图;
    图中:油箱1、散热器2、循环泵3、出油口 4、入油口 5、绝缘纸支架6、加热控温单元7、取油口 8。

    【具体实施方式】
    [0011]下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
    [0012]如图1所示,一种电力变压器绝缘纸老化试验装置,包括油箱1、散热器2和循环泵3;所述油箱底部设置有出油口 4和入油口 5 ;
    所述油箱的出油口 4与散热器2的入口通过管道相连通,散热器2的出口与循环泵3的入口相连通,循环泵3的出口与油箱的入油口 5通过管道相连通,油箱1、散热器2、循环泵3之间形成循环通道;
    所述油箱内部设置有圆柱体结构的绝缘纸支架6,所述绝缘纸支架通过连接杆固定在油箱中,在绝缘纸支架表面均有分布有加热控温单元7。
    [0013]所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述油箱侧面设置有用于取样的取油口 8。
    [0014]所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述油箱I为中空的圆柱体结构,所述绝缘纸支架6为与油箱相配合的圆柱体结构水平设置在油箱内部,便于绝缘纸全部浸泡在油箱的变压器油中。
    [0015]作为优选方案,所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述加热控温单元7包括100个控温点,每个控温点均可进行O?350°C不同温度点的控温。
    [0016]一种电力变压器绝缘纸老化试验方法,基于所述电力变压器绝缘纸老化试验装置,包括以下步骤:
    O油箱充油:向所述的油箱内充入一定量新的变压器油,使加热控温单元可以完全浸泡在变压器油中;
    2)绝缘纸的固定:根据大型变压器内部的油、纸比例将相应重量的绝缘纸缠绕在绝缘纸支架上,同时覆盖在所需加热的加热控温点上;
    3)温度设定:根据试验要求进行不同温度点的温度设定,共计100个点,温度范围O?350°C之间;
    4)进行加热控温:将已安装好绝缘纸的加热控温单元完全浸泡在油箱内的变压器油中,同时开启加热,打开循环泵,油箱内部的变压器油进行内循环;
    5)控温:当加热单位温度达到设定值后,装置自动进入控温状态,采用模拟提高变压器正常运行温度来加速固体绝缘老化;
    6)进行试验:当恒温时间达到试验要求后,停止加热、停止循环、关闭装置;待温度降到室温,从取油口取样进行糠醛试验,拆下绝缘纸进行聚合度试验;
    7)重复试验:设定不同温度、不同数量的加热点及不同恒温时间重复进行步骤1)_6),根据以上试验结果-变压油中糠醛含量、绝缘纸的聚合度来确立固体绝缘老化产物和固体绝缘老化状态之间的数学关系。
    [0017]本发明的电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法可以完全安照大型变压器中的油、纸比例来模拟,同时可进行任意点和面的加热及控温,范围在O?350°C,精度为1°C;电力变压器绝缘纸老化试验装置及方法具有操作简单、可模拟固体绝缘在变压器中的运行状态、可提高固体绝缘在油中的运行温度来加速老化、同时可确立油溶性老化产物(油中糠醛含量)和固体绝缘的老化状态(绝缘纸的聚合度)之间的数学关系等特点。
    [0018]以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本【技术领域】的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
    【权利要求】
    1.一种电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于,包括油箱、散热器和循环泵;所述油箱底部设置有出油口和入油口; 所述油箱的出油口与散热器的入口通过管道相连通,散热器的出口与循环泵的入口相连通,循环泵的出口与油箱的入油口通过管道相连通,油箱、散热器、循环泵之间形成循环通道; 所述油箱内部设置有圆柱体结构的绝缘纸支架,所述绝缘纸支架通过连接杆固定在油箱中,在绝缘纸支架表面均有分布有加热控温单元。
    2.根据权利要求1所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述油箱侧面设置有用于取样的取油口。
    3.根据权利要求1所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述油箱为中空的圆柱体结构,所述绝缘纸支架为与油箱相配合的圆柱体结构水平设置在油箱内部,便于绝缘纸全部浸泡在油箱的变压器油中。
    4.根据权利要求1所述的电力变压器绝缘纸老化试验装置,其特征在于:所述加热控温单元包括100个控温点,每个控温点均可进行O?350°C不同温度点的控温。
    5.一种电力变压器绝缘纸老化试验方法,其特征在于,基于权利要求1-4所述电力变压器绝缘纸老化试验装置,包括以下步骤: O油箱充油:向所述的油箱内充入一定量新的变压器油,使加热控温单元可以完全浸泡在变压器油中; 2)绝缘纸的固定:根据大型变压器内部的油、纸比例将相应重量的绝缘纸缠绕在绝缘纸支架上,同时覆盖在所需加热的加热控温点上; 3)温度设定:根据试验要求进行不同温度点的温度设定,共计100个点,温度范围O?350°C之间; 4)进行加热控温:将已安装好绝缘纸的加热控温单元完全浸泡在油箱内的变压器油中,同时开启加热,打开循环泵,油箱内部的变压器油进行内循环; 5)控温:当加热单位温度达到设定值后,装置自动进入控温状态,采用模拟提高变压器正常运行温度来加速固体绝缘老化; 6)进行试验:当恒温时间达到试验要求后,停止加热、停止循环、关闭装置;待温度降到室温,从取油口取样进行糠醛试验,拆下绝缘纸进行聚合度试验; 7)重复试验:设定不同温度、不同数量的加热点及不同恒温时间重复进行步骤1)_6),根据以上试验结果-变压油中糠醛含量、绝缘纸的聚合度来确立固体绝缘老化产物和固体绝缘老化状态之间的数学关系。
    【文档编号】G01N17/00GK104048912SQ201410314161
    【公开日】2014年9月17日 申请日期:2014年7月4日 优先权日:2014年7月4日
    【发明者】朱洪斌, 余翔, 张建国, 陈大兵, 刘建军, 李成钢, 张廼龙, 张春燕 申请人:国家电网公司, 江苏省电力公司, 江苏省电力公司电力科学研究院, 江苏省电力公司扬州供电公司

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