По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 620.1: 621.315.615.2

Качественные методы спектрального анализа в диагностике трансформаторных масел

Валиуллина Д.М. Казанский государственный энергетический университет
Ильясова Ю.К. Казанский государственный энергетический университет
Козлов В.К. Казанский государственный энергетический университет

В данной работе предложен простой наглядный качественный метод анализа в диагностике трансформаторных масел, который не требует дорогостоящего оборудования и на начальном этапе позволяет определить природу и степень старения масла.

Литература:

1. Липштейн Р.А., Шахнович М.И. Трансформаторное масло. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 296 с.

2. Kindersberger J. Materials and Emerging Test Techniques // ELECTRA. – 2012. – N 265. – P. 16–20.

3. Okabe S., Ueta G., Tsuboi T. Investigation of aging degradation status of insulating elements in oil-immersed transformer and its diagnostic method based on field measurement data // IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. – 2013. – Vol. 20, Iss. 1. – P. 346– 355.

4. Гарифуллин М.Ш. Диагностика состояния бумажной изоляции по ИК-спектрам отражения и спектрам люминесценции // Известия вузов. Проблемы энергетики. – 2013. – № 5–6. – С. 57–65.

5. Способ контроля технического состояния высоковольтного маслонаполненного электроэнергетического оборудования // Пат. 2461812 РФ, МПК G01N 21/27 / Козлов В.К., Гарифуллин М.Ш. Заявл. 26.04.2011; опубл. 20.09.2012. Бюл. № 26.

6. Объем и нормы испытания электрооборудования [Текст]: СТО 34.01-23.1001-2017. – Введ. 2017-05-29. – М.: ПАО «Россети», 2017. – 262 с.

7. Menkiti M.C. Chemically improved Terminaliacatcppa L. oil: A possible renewable substitute for conventional mineral transformer oil [Text] / M.C. Menkiti, C.M. Agu, P.M. Ejikeme, O.E. Onyelucheya // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2017. – Vol. 5. – Is. 1. – P. 1107–1118. – (DOI: doi.org / 10.1016 / j.jecce.2017.01.037).

8. Коробейников С.М. Исследование технологических операций, влияющих на определение концентрации присадки тонол в изоляционном масле высоковольтного оборудования [Текст] / С.М. Коробейников, М.Н. Лютикова // Проблемы региональной энергетики. – 2018. − № 36. – С. 96–105.

9. Козлов В.К. Исследование зависимости коэффициента пропускания и цвета изоляционных масел от их кислотного числа / В.К. Козлов, Д.М. Валиуллина, М.Ш. Гарифуллин // Материалы доклада IV Междунар. молодежной школы – семинар БИКАМП’03. – СПб., 2003. – С. 309–313.

10. Гарифуллин М.Ш. Оценка диагностической ценности показателей качества изоляционного масла для систем мониторинга состояния трансформаторов // Известия вузов. Проблемы энергетики. – 2013. – № 5–6. – С. 131–134.

11. Козлов В.К., Гарифуллин М.Ш. Методы оптической спектроскопии в диагностике состояния изоляции маслонаполненного электрооборудования / В.К. Козлов, М.Ш. Гарифуллин. – Казань: Казан.гос. энерг. ун-т, 2013. – 192 с.

12. Туранова О.А., Вандюков А.Е., Козлов В.К., Туранов А.Н. Оптика и спектроскопия. – 2013. – Т. 114. – С. 628–631.

Особенностью развития электроэнергетики в настоящее время является применение последних достижений науки, современных технологий и материалов.

Базовым элементом электроэнергетики являются силовые трансформаторы, объемной составной частью которых является трансформаторное масло. Трансформаторное масло – специфический углеводородный продукт, на который возложены основные функции по изоляции и отводу тепла от обмоток электрических машин в окружающую среду. Такие функции трансформаторного масла требуют особого внимания и подхода к условиям его эксплуатации [1–3].

В процессе эксплуатации жидкий диэлектрик подвергается воздействию высокой напряженности электрического и температурного полей, а также находится в непрерывном контакте с конструктивными элементами трансформатора. Это ускоряет старение жидкого диэлектрика, вызывает изменение его физико-химического состава, в результате чего продукты старения, в свою очередь, способствуют ухудшению его электроизоляционных свойств [4–9].

Старение трансформаторного масла определяет надежность трансформатора, поэтому без модернизации методов контроля состояния трансформаторного масла обеспечить безаварийную работу электроэнергетики невозможно, что подчеркивает актуальность поставленной задачи.

Деградация трансформаторного масла в процессе эксплуатации идет по трем направлениям: окисление масла (увеличение кислотного числа), образование коллоидных частиц и увеличение концентрации ароматических соединений [6–9].

Наиболее простыми, с точки зрения проведения измерений, а также более информативными являются методы спектроскопии. Анализ методом спектроскопии в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазоне более быстрый, простой и точный. Измеренные спектры могут дать информацию как о физических свойствах масла, так и о структурно-групповом составе трансформаторного масла [4–12].

Целью работы является разработка методов контроля состояния трансформаторного масла для оценки его эксплуатационных свойств, определения структурно-группового состава и мониторинга процессов регенерации при ремонте трансформатора посредством спектрального анализа масла в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазоне.

Для Цитирования:
Валиуллина Д.М., Ильясова Ю.К., Козлов В.К., Качественные методы спектрального анализа в диагностике трансформаторных масел. Главный энергетик. 2019;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: