加氫異構非環(huán)烷基變壓器油的最新進展與展望
發(fā)布時間:2020-12-14 07:22
隨著電網的快速發(fā)展,傳統(tǒng)環(huán)烷基變壓器油逐漸不能滿足國內變壓器油市場需求。同時,隨著非環(huán)烷基變壓器油的加氫異構技術的逐步提升并廣泛應用,加氫異構非環(huán)烷基變壓器油的研究及應用受到了越來越廣泛的關注。但是目前,加氫異構非環(huán)烷基變壓器油在500kV及更高電壓等級的電力變壓器及換流變壓器設備中尚處于可行性研究及試點應用階段,油中溶解氣體特性及空間電荷特性尚需深入研究。本文系統(tǒng)梳理并總結了加氫異構非環(huán)烷基變壓器油的結構、理化和電氣特性的相關研究進展。最后,對加氫異構非環(huán)烷基變壓器油研究的發(fā)展趨勢及關鍵問題進行了展望。
【文章來源】:中國電機工程學報. 2020年16期 北大核心
【文章頁數】:11 頁
【部分圖文】:
環(huán)烷烴典型結構式
圖2 環(huán)烷烴典型結構式電力行業(yè)根據使用需要,在DL/T929、GB/T7603等標準中規(guī)定了采用紅外方法測定的各已知碳分布油樣的典型數據,并在DL/T1094標準中將變壓器油按結構族組成進行了分類。結構族組成是將組成復雜的基礎油簡單地看成由芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)和烷基側鏈3種結構組成的單一分子,分別用CA、CN、CP表示上述3種碳原子分布的百分數。CA、CN、CP分別是芳香環(huán)上的碳原子、環(huán)烷環(huán)上的碳原子和烷基側鏈上的碳原子占整個分子總碳數的百分數。結構族組成中CP<50%的礦物絕緣油為環(huán)烷基絕緣油。結構族組成中CP≥50%的礦物絕緣油為非環(huán)烷基絕緣油,按照早期的分類方法,非環(huán)烷基絕緣油可再細分為中間基絕緣油和石蠟基絕緣油。
此外,在使用DGA方法進行過熱故障類型判斷時,分為低溫過熱、中溫過熱(可統(tǒng)稱中低溫過熱)和高溫過熱,有必要對不同典型溫度下的加氫異構非環(huán)烷基變壓器油DGA特性進行研究。而目前對于絕緣液體在過熱故障下的產氣特性研究,在小于250℃低熱條件下,一般采用恒溫干燥箱進行模擬[66],對于更高溫度下的熱故障模擬,一般采用對小體積油樣整體加熱的方法[67],如圖6所示。也就是說,所采用的方法均是將容器中的變壓器油整體加溫,而在運行中的變壓器類設備中,局部的變壓器油被加熱的同時,不斷流動并被周圍的變壓器油冷卻,因此試驗條件與實際工況存在較為顯著的差異。5 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于雙重注意力機制的變壓器油中溶解氣體預測模型[J]. 崔宇,侯慧娟,胥明凱,李善武,盛戈皞,江秀臣. 中國電機工程學報. 2020(01)
[2]油紙絕緣復合電介質的空間/界面電荷特性及其抑制方法綜述[J]. 郝建,廖瑞金,George Chen,閔道敏,張靈,鄒潤豪. 高電壓技術. 2019(10)
[3]TiO2納米粒子濃度對油紙復合絕緣擊穿特性和界面電荷的影響[J]. 應宇鵬,黃猛,呂玉珍,李成榕,齊波. 中國電機工程學報. 2019(S1)
[4]油-紙絕緣內部空間電荷的運動規(guī)律[J]. 楊知非,廖一帆,杜志葉,王國利,黃國棟,阮江軍. 高電壓技術. 2018(06)
[5]多重硫腐蝕對變壓器油紙絕緣熱老化特性的影響[J]. 李慶民,舒想,李方青,周勇,韓帥,叢浩熹. 高電壓技術. 2018(02)
[6]溫度對油紙絕緣空間電荷消散特性的影響[J]. 周遠翔,黃欣,黃猛,孟德望,劉心曲,曾向君. 電工電能新技術. 2018(07)
[7]Nomex和Kraft絕緣紙在KI50X絕緣油中的空間電荷特性[J]. 吳振升,戴超,周遠翔,黃猛. 高電壓技術. 2017(09)
[8]換流變壓器油紙選型研究[J]. 廖瑞金,邵山峰,成立,楊麗君,趙學童. 智慧電力. 2017(07)
[9]極性反轉條件下的油紙沿面絕緣界面電荷特性[J]. 陳義龍,齊波,李成榕. 高電壓技術. 2017(06)
[10]空間電荷在多層結構油紙絕緣混合體系的積聚規(guī)律及其對電場分布的影響[J]. 郝建,黃博,George Chen,伏進,吳高林,王謙. 高電壓技術. 2017(06)
博士論文
[1]油浸式電力變壓器故障診斷方法研究[D]. 張利偉.華北電力大學 2014
[2]植物絕緣油中特征氣體及油紙吸濕特性與納米粒子分散穩(wěn)定性研究[D]. 張召濤.重慶大學 2012
碩士論文
[1]東莞局高性能加氫變壓器油的應用與研究[D]. 廖肇毅.華南理工大學 2017
[2]加氫變壓器油構效關系及應用特性研究[D]. 黃溢彬.華南理工大學 2013
[3]電力設備絕緣油智能化診斷系統(tǒng)[D]. 龔杰.長沙理工大學 2009
[4]基于BP神經網絡的電力變壓器故障診斷的研究[D]. 殷躍.吉林大學 2007
[5]芳烴對變壓器油關鍵性能的影響[D]. 于會民.青島科技大學 2005
[6]變壓器油中溶解氣體的分析與故障診斷研究[D]. 劉輝.武漢大學 2004
本文編號:2916060
【文章來源】:中國電機工程學報. 2020年16期 北大核心
【文章頁數】:11 頁
【部分圖文】:
環(huán)烷烴典型結構式
圖2 環(huán)烷烴典型結構式電力行業(yè)根據使用需要,在DL/T929、GB/T7603等標準中規(guī)定了采用紅外方法測定的各已知碳分布油樣的典型數據,并在DL/T1094標準中將變壓器油按結構族組成進行了分類。結構族組成是將組成復雜的基礎油簡單地看成由芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)和烷基側鏈3種結構組成的單一分子,分別用CA、CN、CP表示上述3種碳原子分布的百分數。CA、CN、CP分別是芳香環(huán)上的碳原子、環(huán)烷環(huán)上的碳原子和烷基側鏈上的碳原子占整個分子總碳數的百分數。結構族組成中CP<50%的礦物絕緣油為環(huán)烷基絕緣油。結構族組成中CP≥50%的礦物絕緣油為非環(huán)烷基絕緣油,按照早期的分類方法,非環(huán)烷基絕緣油可再細分為中間基絕緣油和石蠟基絕緣油。
此外,在使用DGA方法進行過熱故障類型判斷時,分為低溫過熱、中溫過熱(可統(tǒng)稱中低溫過熱)和高溫過熱,有必要對不同典型溫度下的加氫異構非環(huán)烷基變壓器油DGA特性進行研究。而目前對于絕緣液體在過熱故障下的產氣特性研究,在小于250℃低熱條件下,一般采用恒溫干燥箱進行模擬[66],對于更高溫度下的熱故障模擬,一般采用對小體積油樣整體加熱的方法[67],如圖6所示。也就是說,所采用的方法均是將容器中的變壓器油整體加溫,而在運行中的變壓器類設備中,局部的變壓器油被加熱的同時,不斷流動并被周圍的變壓器油冷卻,因此試驗條件與實際工況存在較為顯著的差異。5 結論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于雙重注意力機制的變壓器油中溶解氣體預測模型[J]. 崔宇,侯慧娟,胥明凱,李善武,盛戈皞,江秀臣. 中國電機工程學報. 2020(01)
[2]油紙絕緣復合電介質的空間/界面電荷特性及其抑制方法綜述[J]. 郝建,廖瑞金,George Chen,閔道敏,張靈,鄒潤豪. 高電壓技術. 2019(10)
[3]TiO2納米粒子濃度對油紙復合絕緣擊穿特性和界面電荷的影響[J]. 應宇鵬,黃猛,呂玉珍,李成榕,齊波. 中國電機工程學報. 2019(S1)
[4]油-紙絕緣內部空間電荷的運動規(guī)律[J]. 楊知非,廖一帆,杜志葉,王國利,黃國棟,阮江軍. 高電壓技術. 2018(06)
[5]多重硫腐蝕對變壓器油紙絕緣熱老化特性的影響[J]. 李慶民,舒想,李方青,周勇,韓帥,叢浩熹. 高電壓技術. 2018(02)
[6]溫度對油紙絕緣空間電荷消散特性的影響[J]. 周遠翔,黃欣,黃猛,孟德望,劉心曲,曾向君. 電工電能新技術. 2018(07)
[7]Nomex和Kraft絕緣紙在KI50X絕緣油中的空間電荷特性[J]. 吳振升,戴超,周遠翔,黃猛. 高電壓技術. 2017(09)
[8]換流變壓器油紙選型研究[J]. 廖瑞金,邵山峰,成立,楊麗君,趙學童. 智慧電力. 2017(07)
[9]極性反轉條件下的油紙沿面絕緣界面電荷特性[J]. 陳義龍,齊波,李成榕. 高電壓技術. 2017(06)
[10]空間電荷在多層結構油紙絕緣混合體系的積聚規(guī)律及其對電場分布的影響[J]. 郝建,黃博,George Chen,伏進,吳高林,王謙. 高電壓技術. 2017(06)
博士論文
[1]油浸式電力變壓器故障診斷方法研究[D]. 張利偉.華北電力大學 2014
[2]植物絕緣油中特征氣體及油紙吸濕特性與納米粒子分散穩(wěn)定性研究[D]. 張召濤.重慶大學 2012
碩士論文
[1]東莞局高性能加氫變壓器油的應用與研究[D]. 廖肇毅.華南理工大學 2017
[2]加氫變壓器油構效關系及應用特性研究[D]. 黃溢彬.華南理工大學 2013
[3]電力設備絕緣油智能化診斷系統(tǒng)[D]. 龔杰.長沙理工大學 2009
[4]基于BP神經網絡的電力變壓器故障診斷的研究[D]. 殷躍.吉林大學 2007
[5]芳烴對變壓器油關鍵性能的影響[D]. 于會民.青島科技大學 2005
[6]變壓器油中溶解氣體的分析與故障診斷研究[D]. 劉輝.武漢大學 2004
本文編號:2916060
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