专利名称: |
一种变压器绝缘干燥优化研究的实验方法 |
摘要: |
本发明公开了一种变压器绝缘干燥优化研究的实验方法,首先搭建实验系统,然后通过实验系统获得变压器绝缘油中糠醛含量、绝缘油温度和油中水分含量等特征参量,根据变压器内油纸绝缘系统的平衡关系计算出变压器绝缘纸内的水分浓度及平均聚合度,通过变压器干燥模型计算得到变压器绝缘在特定温度下的干燥时间,该实验方法有效提高了变压器绝缘的干燥效率及效果。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
四川;51 |
申请人: |
西南交通大学 |
发明人: |
周利军;李会泽;廖维;陈雪骄;王安 |
专利状态: |
有效 |
申请号: |
CN201810970514.8 |
公开号: |
CN109211760A |
代理机构: |
成都盈信专利代理事务所(普通合伙) 51245 |
代理人: |
崔建中 |
分类号: |
G01N17/00(2006.01)I;G;G01;G01N;G01N17 |
申请人地址: |
611756 四川省成都市高新区西部园区西南交通大学科学技术发展研究院 |
主权项: |
1.一种变压器绝缘干燥优化研究的实验方法,其特征在于,包括如下步骤:第一步:搭建实验平台搭建变压器绝缘干燥优化研究的实验平台,包括变压器高压绕组(4)、变压器低压绕组(3)、电热丝(5)、绝缘油箱(14)、温度控制系统(7)、终端机(8)、油泵(10)、高性能干燥剂(13),变压器高压绕组(4)和变压器低压绕组(3)固定在铁芯(2)上,绝缘油(1)液面高于变压器高压绕组(4)和变压器低压绕组(3),在绝缘油箱(14)内底部四周缠绕电热丝(5),绝缘油箱(14)固定在第一支架(16a)、第二支架(16b)、第三支架(16c)和第四支架(16d)上,温度传感器(15)置于绝缘油箱(14)内实时监控绝缘油(1)温度,并将温度数据传送至温度控制系统(7),温度控制系统(7)将温度数据上传至终端机(8),终端机(8)发送指令至温度控制系统(7),通过温度控制系统(7)控制电热丝(5)的电源开断从而保证绝缘油箱(14)处于恒温状态,水分传感器(6)将绝缘油(1)中的水分含量数据上传至终端机(8),输油管(9)一端接入绝缘油箱(14)底部,输油管(9)另一端接至第二输油管阀门开关(11b),油泵(10)将绝缘油箱(14)内的绝缘油(1)经第二输油管阀门开关(11b)抽出,绝缘油(1)经过第二滤网(12b)进入高性能干燥剂(13)内,高性能干燥剂(13)用以去除绝缘油(1)中的水分,干燥后的绝缘油(1)经过第一滤网(12a)、第一输油管阀门开关(11a)后进入绝缘油箱(14)内,第一滤网(12a)、第二滤网(12b)用以防止高性能干燥剂(13)随绝缘油(1)进入绝缘油箱(14)内,从而实现模拟变压器绝缘干燥的功能;第二步:使用变压器绝缘干燥实验平台,在变压器绝缘干燥前,对绝缘油(1)取样,测量油中糠醛含量furfural,计算变压器绝缘纸平均聚合度DP,由糠醛含量计算变压器绝缘纸平均聚合度DP的表达式为:第三步:通过变压器绝缘干燥实验系统中的水分传感器(6)获得绝缘油(1)中水分含量,通过油纸绝缘稳态微水分布曲线计算绝缘纸初始水分含量C0;第四步:计算变压器绝缘干燥的控制参数D1和D2:D1=a1exp(DP/a2)+a3 (2)式中,控制参数D1,单位为m2/s,控制参数D2,单位为m2/s,a1、a2、a3、b1、b2均为常数,a1的值为2.3×10‑6,a2的值为758.22,a3的值为26.23×10‑6,b1的值为4700.63,b2的值为0.05;第五步:计算变压器绝缘干燥的影响因子D:式中,k为值等于0.2的常数,T为变压器绝缘的干燥温度,单位为K;第六步:确定变压器绝缘干燥时间函数τ:式中,L的取值范围为0.09~0.15,T0为基准温度,单位为K。 |
所属类别: |
发明专利 |