Yalıtım Yağı Testi

Yalıtım Yağının Delinme Gerilimi (BDV) / Tan Delta (δ) Değeri Nedir?

Yalıtım yağı, öncelikle elektrik yalıtımı ve soğutma sağlamak için elektrik ekipmanlarında kullanılan bir yalıtım ortamıdır. Yalıtım yağı esasen yüksek saflıklı mineral yağdan veya sentetik yağdan yapılır ve yaygın olarak trafo, kondansatör, kablo ve yüksek voltajlı anahtarlarda kullanılır.
Yalıtım yağının bozulma voltajı (BDV), yağın belirli koşullarda (belirli bir yağ sıcaklığı ve elektrot aralığı gibi) dayanabileceği maksimum voltajdır. Bu voltajda yağın yalıtım performansı ihlal edilir ve yağ ortamından geçen bir akım ve bir bozulma fenomenine neden olur.

Transformatör İzolasyon yağı bozulma voltaj testi neden çok önemlidir?

Yalıtım yağı, güç trafo, dağıtım trafo, trafo, burçlar, yağlı devre kesicileri, yağlı kablolar, yağlı kondansatörler vb. gibi sıvı dolu yüksek voltajlı elektrik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır. Yalıtım yağı ayrıca cihazdaki elektrik ısısını dağıtmak için bir soğutma sıvısı olarak da hareket eder. Bu nedenle, yalıtım yağı yüksek sıcaklıklarda iyi bir ısı iletkenliği ve kimyasal istikrarına sahip olmalıdır, bu nedenle yalıtım yağı iç kemere veya tam ekipman arızasına neden olmadan önce, düzenli yağ trafo voltaj testine dayanır, yüksek voltajlı ekipmanın normal çalışmasına yardımcı olacak önemli bir önleyici önlemdir, aksi takdirde trafo arızasına veya hatta kazalara neden olur.
ASTM D1816, ASTM D877 ve IEC 60156, yağ örneklerini test etmek için dielektrik mukavemet veya parçalanma değerini ve parçalanma prosedürünü belirten popüler standartlardan bazılarıdır. Test prosedürü, transformatörün yağ boşaltma valfından yalıtım yağı örneği almak ve bozulma voltajını ölçmektir, test voltajı, yalıtım yağına batırılmış elektrotlara sabit, standart bir dönüş hızında (örneğin 2kV / saniye) uygulanır. Test beş ila altı kez yapılabilir ve bu okumaların ortalama değeri test altındaki yalıtım yağının bozulma voltajı olarak kabul edilebilir.
Yalıtım yağının dielektrik bozulma veya bozulma voltajı önerilen değerin belirtilen değerinden daha düşük olmamalıdır. Eğer bozulma voltajı belirtilen sınıra yakınsa, örnek yağ direnci ve dielektrik dağılım faktörü (tan delta) testleri gibi daha fazla tanı testine tabi olmalıdır. IEEE standartına göre, yağ bozulma voltaj testlerinin yılda iki kez yapılması önerilir.

Yalıtım yağı bozulma voltaj testinin ilkeleri ve adımları.

Ne zaman a

E=U/d"

d = uzaklık




Saf yalıtım yağlarGenellikle hangi

Çöküşü of

Genellikle,

<br /> </span> </p><p class=








Yalıtım Yağı BDV Test Procedure:

1. Transformatörün örnekleme valfında temiz ve kuru bir örnekleme şişesi kullanarak yağ örneğini toplayın.



2. Yağ test fincanı, standart elektrot ölçegi, karıştırma cam çubuğu ve cam kapak plakasını temizleyin ve kuruyun. Ne nem, lif veya

Kalıntılar herhangi bir bileşende kalır. Örnekleme valfi örneklemeden önce temizlenmeli, kurutulmalı ve yıkanmalıdır. Yalıtım yağı olmalıdır

test önce 27 ° C ± 2 ° C'de soğutulmuş ve istikrarlandırılmıştır.




3. Test bardağını örnek yağı ile üç kez durulayın.
Elektrot boşluğunu 2,5 mm ± 0,1 mm'ye ayarlamak için elektrot ölçeğini kullanın (IEC 60156 / ASTM D1816'ya göre).Yavaş yavaş örnek yağı boyunca dökün

hava tuzağından kaçınmak için cam çubuğu karıştırmak.Yağ seviyesi elektrotların en az 10 mm üstünde olana kadar bardağı doldurun. Barkanı cam plakla kapatın

ve her türlü hava baloncuklarını serbest bırakmak için 10-15 dakika durmasına izin verin.




4. daha sonra test yağını yavaş yavaş karıştırma cam çubuğunun boyunca yağ bardağına enjekte edin, elektrotun üstünde ≥10 mm olana kadar, sonra cam kapağını kapatın

ve yağdaki hava kabarcıklarının akması için 15 dakika boyunca durmasına izin verin.




5. BDV testini çalıştırın:
BDV test cihazına güç açın ve voltajı sürekli ve aynı şekilde 3-5 kV/s hızında uygulayın.
Elektrotlar arasında bozulma meydana gelene kadar ve test yolculuğu (aşırı akım veya bozulma tespit devresi etkinleştirilene kadar voltajı artırın).




6. Test cihazı parçalanma dizisini tekrarlayacak ve aynı örnekle toplam altı parçalanma testi yapacaktır.

(Bazı ülkeler ve müşteriler ilk parçalanma değerini atmayı tercih ederler, ilk parçalanma yardımcı olduğu için bir şartlama döngüsü olarak kabul edilir.

Elektrot yüzeyindeki ince parçacıkları çıkarın ve yakındaki hava baloncuklarını serbest bırakın, bu da daha düzgün bir yerel elektrik alanına neden olur. Bizim prosedürümüzde,

Bununla birlikte, altı parçalanma değerinin tümünü de kullanıyoruz.)
Kalan beş parçalanma değerinin ortalamasını son BDV sonucu olarak hesaplayın (aşağıdaki tabloya bakın)

Test yağı örneği laboratuvar sınıfı yağdır ve sadece referans içindir.




7. Sonuçları değerlendirin:
Yalıtım yağı BDV değeri ≥ 30 kV ise (2,5 mm IEC test hücresi için), trafo yağı iyi dielektrik durumda olduğu kabul edilir.
Daha düşük değerler kirlilik veya bozulma gösterir ve yağ filtrelemesi veya değiştirilmesi gerekebilir.

Transformatör yalıtım yağı BDV test sonucu (6 bozulma süresi ile):

Yağ Örneği No.

Örnek Test No.

BDV Değeri (KV)

Ortalama BDV (KV)

Yağ BDV Değeri (KV)

1

1

27.9

(27.9+28.4+25.4+23.7+22.3+33.6)/6

26.89

2

28.4

3

25.4

4

23.7

5

22.3

6

33.6


Test yağı örneği laboratuvar sınıfı yağdır ve sadece referans içindir.





Transformatör yağının yalıtım performansı hakkında başka bir parametre ---- Tan Delta (OTD) /Dielektrik Dağılım Faktörü (DDF)

Tan δ veya Tan Delta nedir?

Yağ Tan deltası (OTD) TestKayıp Açısı veya Dielektrik Dağılım Faktörü (DDF) veya Güç Faktörü (PF) testi olarak da adlandırılan, kalitesini belirlemek için kullanılan yalıtım yağı üzerinde elektrikli bir dielektrik testtir. Test iki sıcaklıkta yapılır. Her testten gelen bilgiler ve birlikte göz önüne alınan sonuçlar, bir transformatörün hizmetinde devam etmesinin uygun olup olmadığına dair karar vermek ve transformatör yağının değiştirilmesi veya yenilenmesi ne zaman gerektiğini belirlemek için temel oluşturabilir.

Transformatör yağı bir dielektrik, yani elektrik stresine dayanabilen bir yalıtıcıdır. Orta yağa bir AC voltajı uygulandığında, geçen akım ve her iki ucdaki voltaj arasındaki faz farkı 90 ° açısı değil, 90 ° açısından daha küçük bir δ açısıdır, bu δ açısı yağın dielektrik kayıp açısı olarak adlandırılır, trafo yağının dielektrik kayıp faktörü, dielektrik kayıp açısının δ dokunuş değeriyle ifade edilir.

Dielektrik kayıp faktörü, dielektrik kayıp derecesini ölçmek için bir parametredir. Dielektrik kayıp, elektrik alanının etkisi altında dielektrik iletkenliğin histerez etkisi ve dielektrik polarizasyonun nedeniyle yalıtım malzemesinin içinde meydana gelen enerji kaybını ifade eder.
Transformatör yağı dielektrik kayıp faktörü tgδ değeri, transformatör yağının yalıtım durumunu değerlendirmek için önemli parametrelerden biridir. Dielektrik kayıp faktörünün tgδ değerini ölçmek, elektrikli ekipmanların yalıtım durumunu değerlendirmek için geleneksel ve çok etkili bir yöntemdir. Yalıtım kapasitesinin azalması doğrudan dielektrik kaybın artmasını yansıtır.

Normal koşullarda, trafo voltaj seviyesi 330KV olduğunda, dielektrik kayıp faktörü tgδ değeri ≤0.040, trafo voltaj seviyesi ≥500KV olduğunda, dielektrik kayıp faktörü tgδ değeri ≤0.020'dur. Transformatör yağının nem girişi, mikroorganizmalar, oksidasyon ürünleri, dış parçacıklar, yağda çözünmüş katı yalıtım malzemelerindeki kutup maddeler veya kısmen boşaltma gibi kusurlar, transformatör yağının dielektrik kayıp faktörünün tgδ değerini değiştirecek, yani transformatör yağının yalıtılmış olduğu anlamına gelir. Performans azalıyor. Bu nedenle, trafo yağı dielektrik kayıp testleri yerinde yapılırken, tgδ değerinin önemli ölçüde artmaması veya azalmaması gerekir, yani tgδ değerinin önceki testlerde açık değişikliklere sahip olmaması gerekir.

Transformatör yalıtım yağı için Tan Delta / Dielektrik Dağılım Faktörü (DDF) testinin önemi nedir?
Transformatör yalıtım yağı dielektrik kaybı testi de önleyici bir testtir. Amacı, transformatörün güvenli çalışmasını sağlamak için transformatör yağının yalıtım performansını izlemektir. Yağ dielektrik kaybı testi yoluyla, genel yalıtımın nem, yaşlanma ve diğer dağıtılmış kusurlardan etkilendiği veya yalıtımda kusurlar olduğu bulunabilir. Hava boşluğu boşaltma kusurları, dielektrik kayıp faktörü ne kadar büyük olursa, yağın güç kaybı o kadar yüksektir. Yani, yağın güç kaybı dielektrik kayıp faktörüne orantılıdır. Başka bir deyişle, yalıtım yağının dielektrik kayıp faktörü, yağın rafine ve arıtma derecesini açıkça gösterebilir.


Genellikle, normal olarak rafine edilmiş ve saflaştırılmış yağın dielektrik kayıp faktörü çok küçüktür ve sıcaklık yükseldiğinde, dielektrik kayıp faktörünün değeri çok artmaz ve ısıtma ve soğutma eğrileri temelde eşleşir. Bununla birlikte, yağ rafine derecesi yeterli değilse veya arıtma kapsamlı değilse, yağın dielektrik kayıp faktörü büyük ve sıcaklık yükseldiğinde hızlı bir şekilde artar. Bu nedenle, dielektrik kayıp faktörü, yeni yalıtım yağının önemli elektrik özelliklerinin kalite göstergelerinden biridir.


Çalışmadaki yalıtım yağının yaşlanma derecesi, dielektrik kayıp faktörü değerinin değişiminden yansıtabilir. Yağ yaşlandığında ve yağda çözülen daha fazla yaşlanma ürünü olduğunda, dielektrik kayıp faktörü önemli ölçüde artacaktır. Yalıtım yağının dielektrik kayıp faktörü değeri, trafo yalıtım özelliklerinin kalitesini değerlendirmek için büyük öneme sahiptir. Yalıtım yağının dielektrik kayıp faktörü artarsa, transformatörün genel yalıtım özelliklerinin bozulmasına neden olur. Dielektrik kayıp, yalıtımın içinde ısının oluşturulmasına neden olur. Dielektrik kaybı ne kadar büyük olursa, yalıtım içinde o kadar fazla ısı oluşturulacak ve bu da dielektrik kaybı arttıracaktır. Bu devam ederse, yalıtım kusurunda bir bozulma oluşur. ekipmanın çalışmasını etkiler.


Bağımsal Tester --- Transformatör Yağı Tan Delta (OTD) /Dielektrik Dağılım Faktörü (DDF) / Kayıp Açısı Test Kiti (GTD-61A)


Fonksiyonlar ve özellikler

1. GTD-61A otomatik yağ tan delta ve yağ dielectric loss tester is highly automated, allowing for the measurement of temperature rise, dielectric loss, and resistance in one go.

2. The test kit adopts medium-frequency induction heating and a PID temperature control algorithm. This heating method has several advantages, including non-contact heating between the oil cup and the heating body, uniform heating, high speed, and convenient control. As a result, the temperature is strictly controlled within the preset temperature error range.

3. The GTD-61A test kit uses advanced DSP and FFT technology to ensure data stability, accuracy, and reliability.

4. The internal standard capacitor is an SF6 inflatable three-point capacitor. The dielectric loss of this capacitor is not affected by ambient temperature and humidity, so the accuracy of the instrument is still guaranteed after long-term use.

5. Büyük renkli dokunmatik ekran ve İngilizce çalışma menüsü GTD-61A test kitini kullanımı kolay hale getirir.

6. GTD-61A test kiti, yüksek voltajı kapattıktan sonra kapağı açmak, gizli güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak için yağ fincanının yüksek ve düşük voltajlı elektrotlarını kısa devre almak ve operatörün güvenliğini ve ekipmanın normal çalışmasını sağlamak için ipuçları sağlar.

7. Test kiti, test tarihi ve saatinin kaydedilmesine, görüntülenmesine ve test sonuçlarıyla basılmasına izin veren gerçek zamanlı bir saate sahiptir. Ayrıca cihaz çevrenin gerçek zamanlı izlenmesini de görüntüleyebilir.

8. GTD-61A otomatik olarak 100 test veri setine kadar depolayabilir ve depolayabilir.

9. Test kiti boş elektrot bardağını kalibre etme fonksiyonuna sahiptir. Boş elektrot bardağının kapasitans ve dielektrik kayıp faktörü, boş elektrot bardağının koşullarını değerlendirmek için ölçülür. Kalibrasyon verileri, göreli izin ve DC direncinin doğru hesaplanmasını kolaylaştırmak için otomatik olarak kaydedilir.

10. GTD-61A, veri iletimi ve karşı şarj fonksiyonları için bir bilgisayara bağlanmayı kolaylaştıran kablosuz bir iletim fonksiyonuna sahiptir.

11. Yağ çıkarılmadan otomatik olarak boşaltılabilir, temizlenmesi uygun hale getirir.

Standar'ı takipd:

1. Dielektrik bozulma (BDV) (ASTM D877 ve ASTM D1816, IEC 60156)

2. Tan Delta (Dielektrik Dağılım Faktörü (DDF) / Güç Faktörü) (ASTM D924, IEC 60247, IEC 61620, BS 5737, JIS C2101, VDE 0380-2, IS 6262)

3. Direnç (ASTM D1169, IEC 60247, BS 5737, JIS C2101, VDE 0380-2, IS 6103)




GTD-61A'nın Teknik Özellikler

Öğeler

Özellikler

Kapasitans Ölçüm Aralığı

5 pF'nin200pF'nin

Doğruluk

0.001 ± (% 1 okuma + 0.5pF)

Bağımsal İzin Verici

1.00030.000  ±1%

Dissipasyon Faktörü (tan δ)

0.00001100 ± (1% reading +0.0001)

DC Direnci

2.5MΩm20TΩm ±% 10 okuma 0.001MΩm

Ölçülen sıcaklık. Range'nin

0125℃

Sıcaklık.Mkolaylaştırma Doğruluk

±0.5℃

AC Test Voltajı (RMS)

5002000V Sürekli ayarlanabilir, 50Hz

DC Test Voltajı

0500V Sürekli ayarlanabilir

Güç kaynağı

AC 220V±10%.    50Hz/60Hz ±1%

Operasyonng Tİmparatorluk

0℃40℃

Bağımsal nem (RH)

<80% RH yoğunlaşma yok

Güç tüketimi

100W

Boyutlar (G × G × H)

420*380*385mm

Ağırlık

21kilogram




Kingrun Transformatör Alet Co, Ltd.



Kingrun'dan daha fazla Transformatör Testeri