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变压器运行安全与否,不仅仅和油中水分和杂质有关系,变压器长期工作,电弧所产生的很多气体对变压器安全运行有极大关系。人们根绝许多实验的热劣化和放电劣化模拟实验,以及确认有故障的变压器的颞部检查结果证明,明确了油中溶解气体祖坟与内部故障性质的对应关系。
基于这些结果,提出了以油中气体组分,即特征去气体为焦点的判断设备故障的各种方法。简称为特征气体。其中具有代表性的是格兰特的LCIE判断法,这个方法首先研究的是否存在H2C2,当不存在H2C2时,根据H2C2,Co2,H2 3种气体的中某一种为主要成分进行分类,在按其它同事存在的气体种类判断故障类型。它仅仅以定数据的事实为特征,没有考虑气体组分的相对含量,应用时需要有丰富的经验,才能作出正确的判断,后来格兰特将LCIE法作为了进一步改进,改进后的LCIE法反而比较繁琐。
所以现在有的直接配备实验室色谱气体分析仪器。同时也有的在真空滤油机上配备在线气体检测仪器。
在格兰特法提出的同时,日本电协研从许多实验结果概括了气体图形法。该图形法师以H2,CH4,C2H4,C2H2等组分一次排列作为横轴,以各组分只浓度比作为纵轴,绘出气体的特征与内部故障的关系如表4-6所示,这个方法的基点是对于同类型故障,即使各气体组分绝对含量不同,但整个气体图形是相同的。它除有直观方便的优点外,在某种程度上也体现了特征气体的相对量的概念,并可根据图形的变化来观察故障变化的趋势,但其本质仍基于特征气体发,它不能反映故障消耗能量的大小和热点温度的高低,欲进一步判断故障状况是很困难的。
真空滤油机将油液加热后负压状态下过滤,滤油机不仅仅能将罐体内的空气吸出,同时能有效脱去有业内的甲烷,氧气,氢气,乙炔等。高真空对脱气体效果更好。所以传统离心滤油机不能脱去油中的气体。电力绝缘油过滤通常只选择真空滤油机。