加氫異構(gòu)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(wǎng)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(nèi)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(gòu)技術(shù)的逐步提升并廣泛應(yīng)用,加氫異構(gòu)非環(huán)烷基變壓器油的研究及應(yīng)用受到了越來越廣泛的關(guān)注。但是目前,加氫異構(gòu)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(shè)備中尚處于可行性研究及試點應(yīng)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(jié)了加氫異構(gòu)非環(huán)烷基變壓器油的結(jié)構(gòu)、理化和電氣特性的相關(guān)研究進展。最后,對加氫異構(gòu)非環(huán)烷基變壓器油研究的發(fā)展趨勢及關(guān)鍵問題進行了展望。
【文章來源】:中國電機工程學(xué)報. 2020年16期 北大核心
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
環(huán)烷烴典型結(jié)構(gòu)式
圖2 環(huán)烷烴典型結(jié)構(gòu)式電力行業(yè)根據(jù)使用需要,在DL/T929、GB/T7603等標(biāo)準(zhǔn)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(shù)據(jù),并在DL/T1094標(biāo)準(zhǔn)中將變壓器油按結(jié)構(gòu)族組成進行了分類。結(jié)構(gòu)族組成是將組成復(fù)雜的基礎(chǔ)油簡單地看成由芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)和烷基側(cè)鏈3種結(jié)構(gòu)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?jǐn)?shù)。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(cè)鏈上的碳原子占整個分子總碳數(shù)的百分?jǐn)?shù)。結(jié)構(gòu)族組成中CP<50%的礦物絕緣油為環(huán)烷基絕緣油。結(jié)構(gòu)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(xì)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(gòu)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(chǎn)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(shè)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(jié)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(yù)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(xué)報. 2020(01)
[2]油紙絕緣復(fù)合電介質(zhì)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(shù). 2019(10)
[3]TiO2納米粒子濃度對油紙復(fù)合絕緣擊穿特性和界面電荷的影響[J]. 應(yīng)宇鵬,黃猛,呂玉珍,李成榕,齊波. 中國電機工程學(xué)報. 2019(S1)
[4]油-紙絕緣內(nèi)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(shù). 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(shù). 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(shù). 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(shù). 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(xué)童. 智慧電力. 2017(07)
[9]極性反轉(zhuǎn)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(shù). 2017(06)
[10]空間電荷在多層結(jié)構(gòu)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(shù). 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(xué) 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(xué) 2012
碩士論文
[1]東莞局高性能加氫變壓器油的應(yīng)用與研究[D]. 廖肇毅.華南理工大學(xué) 2017
[2]加氫變壓器油構(gòu)效關(guān)系及應(yīng)用特性研究[D]. 黃溢彬.華南理工大學(xué) 2013
[3]電力設(shè)備絕緣油智能化診斷系統(tǒng)[D]. 龔杰.長沙理工大學(xué) 2009
[4]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力變壓器故障診斷的研究[D]. 殷躍.吉林大學(xué) 2007
[5]芳烴對變壓器油關(guān)鍵性能的影響[D]. 于會民.青島科技大學(xué) 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(xué) 2004
本文編號:2916060
【文章來源】:中國電機工程學(xué)報. 2020年16期 北大核心
【文章頁數(shù)】:11 頁
【部分圖文】:
環(huán)烷烴典型結(jié)構(gòu)式
圖2 環(huán)烷烴典型結(jié)構(gòu)式電力行業(yè)根據(jù)使用需要,在DL/T929、GB/T7603等標(biāo)準(zhǔn)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(shù)據(jù),并在DL/T1094標(biāo)準(zhǔn)中將變壓器油按結(jié)構(gòu)族組成進行了分類。結(jié)構(gòu)族組成是將組成復(fù)雜的基礎(chǔ)油簡單地看成由芳香環(huán)、環(huán)烷環(huán)和烷基側(cè)鏈3種結(jié)構(gòu)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?jǐn)?shù)。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(cè)鏈上的碳原子占整個分子總碳數(shù)的百分?jǐn)?shù)。結(jié)構(gòu)族組成中CP<50%的礦物絕緣油為環(huán)烷基絕緣油。結(jié)構(gòu)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(xì)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(gòu)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(chǎn)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(shè)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(jié)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(yù)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(xué)報. 2020(01)
[2]油紙絕緣復(fù)合電介質(zhì)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(shù). 2019(10)
[3]TiO2納米粒子濃度對油紙復(fù)合絕緣擊穿特性和界面電荷的影響[J]. 應(yīng)宇鵬,黃猛,呂玉珍,李成榕,齊波. 中國電機工程學(xué)報. 2019(S1)
[4]油-紙絕緣內(nèi)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(shù). 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(shù). 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(shù). 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(shù). 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(xué)童. 智慧電力. 2017(07)
[9]極性反轉(zhuǎn)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(shù). 2017(06)
[10]空間電荷在多層結(jié)構(gòu)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(shù). 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(xué) 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(xué) 2012
碩士論文
[1]東莞局高性能加氫變壓器油的應(yīng)用與研究[D]. 廖肇毅.華南理工大學(xué) 2017
[2]加氫變壓器油構(gòu)效關(guān)系及應(yīng)用特性研究[D]. 黃溢彬.華南理工大學(xué) 2013
[3]電力設(shè)備絕緣油智能化診斷系統(tǒng)[D]. 龔杰.長沙理工大學(xué) 2009
[4]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電力變壓器故障診斷的研究[D]. 殷躍.吉林大學(xué) 2007
[5]芳烴對變壓器油關(guān)鍵性能的影響[D]. 于會民.青島科技大學(xué) 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(xué) 2004
本文編號:2916060
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