专利名称: |
内绝缘失效引发变压器火灾的物证提取及鉴定方法 |
摘要: |
本发明的内绝缘失效引发变压器火灾的物证提取及鉴定方法,属于变压器火灾成因鉴定技术领域。该方法在提取相应绝缘油/纸基础上,主要采用变压器绝缘油的闪点、红外光谱、微水含量、悬浮物平均粒径、酸度、溶解物数均分子量、糠醛含量、油中固体含量和绝缘纸的聚合度九种因子,并结合现场火灾蔓延痕迹,综合判定火灾是否由变压器内绝缘失效引起。鉴定结果准确度高,填补了变压器火灾物证鉴定领域的技术空白。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
辽宁;21 |
申请人: |
应急管理部沈阳消防研究所 |
发明人: |
王柏;刘术军 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-08-30T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-11-15T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910814545.9 |
公开号: |
CN110456029A |
代理机构: |
沈阳东大知识产权代理有限公司 |
代理人: |
宁佳 |
分类号: |
G01N33/28(2006.01);G;G01;G01N;G01N33 |
申请人地址: |
110034辽宁省沈阳市皇姑区文大路218-20号甲 |
主权项: |
1.内绝缘失效引发变压器火灾的物证提取方法,其特征在于,包括以下步骤: 对火灾变压器的绝缘油与绝缘纸分别进行提取,其中,绝缘油从变压器下部放油口提取,提取量在400-600mL,绝缘纸为无火烧痕迹绝缘纸,长度为20-40cm;并注明火灾变压器运行时长;提取未发生火灾的同型号、同运行时长变压器绝缘油与绝缘纸,作为对照。 2.根据权利要求1所述的内绝缘失效引发变压器火灾的物证提取方法,其特征在于,所述的未发生火灾的同型号、同运行时长变压器的绝缘油闪点、红外光谱、微水含量、悬浮物平均粒径、酸度、溶解物数均分子量、糠醛含量、油中固体含量和绝缘纸的聚合度,分别记录数值为Tf0、TM0、SD0、A0、Mn0、C0、M0、DP0。 3.根据权利要求1所述的内绝缘失效引发变压器火灾的物证提取方法,其特征在于,所述绝缘油为未受明火烧灼的绝缘油,取自完全未受明火烧灼的绝缘油,或取自部分受明火烧灼、部分未受明火烧灼的绝缘油中未受明火烧灼部分。 4.内绝缘失效引发变压器火灾的鉴定方法,其特征在于,在权利要求1所述的物证提取前提下进行,鉴定过程包括步骤如下: 步骤1,绝缘油闪点Tf测定: 对绝缘油进行闪点Tf测定: Tf≥130℃,则内绝缘有效,排除火灾由内绝缘失效引起; Tf<130℃,当变压器运行0~6年,含6年: Tf<105℃,则内绝缘绝对失效; 126℃<Tf<130℃,如变压器受到外火烧灼,则内绝缘绝对有效,如变压器未受到外火烧灼,则内绝缘绝对失效; Tf在126~105℃之间时,如绝缘油受到明火烧灼,若参照样Tf0在126~105℃之间时,则内绝缘绝对有效;若参照样Tf0不在126~105℃之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤2;如绝缘油未受到外火烧灼,则内绝缘绝对失效; 当变压器运行6~12年,含12年: Tf<71℃,则内绝缘失效; 97℃<Tf<130℃,如变压器受到外火烧灼,则内绝缘绝对有效,如变压器未受到外火烧灼,则内绝缘绝对失效; Tf在97~71℃之间时,如绝缘油受到明火烧灼,若参照样Tf0在97~71℃之间时,则内绝缘绝对有效;若参照样Tf0不在97~71℃之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤2;如绝缘油未受到明火烧灼,则内绝缘绝对失效; 当变压器运行12~20年,含20年时: Tf<93℃则内绝缘绝对失效; 93℃<Tf<130℃,如变压器受到外火烧灼,则内绝缘绝对有效;如变压器未受到外火烧灼,则内绝缘绝对失效; 步骤2,绝缘油红外光谱检测: 对绝缘油进行红外光谱检测,当1730~1780cm-1处有振动峰存在,且峰高高于2800~2900cm-1处振动峰,证明内绝缘相对失效,进行步骤3;当1730~1780cm-1处无振动峰存在,或振动峰峰高低于2800~2900em-1处振动峰,则内绝缘绝对有效; 步骤3,绝缘油微水含量TM检测: 对绝缘油进行微水含量TM检测,如: TM>35mg/L,则内绝缘绝对失效; TM≤35mg/L,且 当变压器运行0~6年,含6年: TM<25mg/L则内绝缘绝对有效; TM在25~35mg/L,之间时,如绝缘油受到明火烧灼,则内绝缘绝对有效,如绝缘油未受到明火烧灼,则内绝缘相对失效,进行步骤4; 当变压器运行6~12年,含12年, TM<30mg/L则内绝缘绝对有效; TM在30~35mg/L之间时,如绝缘油受到明火烧灼,且参照样TM0在30~35mg/L之间,则内绝缘绝对有效;参照样TM0不在30~35mg/L之间,则内绝缘相对失效,进行步骤4,如绝缘油未受到明火烧灼,则内绝缘绝对有效; 当变压器运行12~20年时,不含12年,含20年,TM<35mg/L则内绝缘绝对有效; 步骤4,绝缘油悬浮物平均粒径SD检测: 对绝缘油进行悬浮物粒度SD检测,当SD≤232nm/mL,则内绝缘绝对有效; SD≥771nm/mL,则内绝缘绝对失效; 当232<SD<771nm/mL,当变压器运行0~6年,含6年: SD≥457nm/mL,则内绝缘绝对失效; SD在232~457nm/mL,不含232,457nm/mL之间时,若参照样SD0在232~457nm/mL之间时,则内绝缘绝对有效;若参照样SD0不在232~457nm/mL之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤5; 当变压器运行6~12年,含12年: SD≤312nm/mL,则内绝缘绝对有效; SD≥473nm/mL,则内绝缘绝对失效; SD在312~473nm/L,不含312和473nm/mL,之间时,如参照样SD0在312~473nm/mL之间时,则内绝缘绝对有效;如参照样SD0不在312~473nm/mL之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤5; 当变压器运行12~20年,含20年: SD≤473nm/mL,则内绝缘绝对有效; SD≥547nm/L,则内绝缘绝对失效; SD在473~547nm/L,不含473和547nm/mL,之间时,如参照样SD0在473~547nm/L之间时,则内绝缘绝对有效,如参照样SD0不在473~547nm/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤5; 步骤5,绝缘油酸度A检测: 对绝缘油进行酸度A检测: 当A>0.1mgKOH/g,则内绝缘相对失效; 当A≤0.1mgKOH/g,则内绝缘相对有效; 步骤6,绝缘油溶解物数均分子量Mn检测: Mn<520,则内绝缘绝对有效; 当变压器运行0~6年,含6年: Mn>910,则内绝缘绝对失效; Mn在520~910之间时,若参照样Mn0在520~910之间时,则内绝缘有效,若参照样Mn0不在520~910之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤7; 当变压器运行6~12年,含12年: Mn<910,则内绝缘绝对有效; Mn>1700,则内绝缘绝对失效; Mn在1700~910之间时,若参照样Mn0在1700~910,则内绝缘有效;若参照样Mn0不在1700~910之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤7; 当变压器运行12~20年,含20年: Mn>2800,则内绝缘绝对失效; Mn在2800~1700之间时,若参照样Mn0在2800~1700之间时,则内绝缘有效,若参照样Mn0不在2800~1700之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤7; 步骤7,绝缘油糠醛含量C检测: 对绝缘油糠醛含量C进行检测,当C>4.1mg/L,则内绝缘绝对失效; 当C≤4.1mg/L,且变压器运行0~6年,含6年: C<0.11mg/L,则考虑内绝缘绝对有效; C在0.11~4.1mg/L之间时,若参照样C0在0.11~4.1mg/L之间时,则内绝缘有效,若参照样C0不在0.11~4.1mg/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤8; 当变压器运行6~12年,含12年: C<0.28mg/L,则内绝缘绝对有效; C在0.28~4.1mg/L之间时,若参照样C0在0.28~4.1mg/L之间时,则内绝缘有效,若参照样C0不在0.28~4.1mg/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤8; 当变压器运行12~20年,不含12年,含20年: C<0.43mg/L,则内绝缘绝对有效; C在0.43~4.1mg/L之间时,若参照样C0在0.43~4.1mg/L之间时,则内绝缘有效,若参照样C0不在0.43~4.1mg/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤8; 步骤8,绝缘油固体含量M检测: 对绝缘油固体含量M进行检测,当M<168mg/L,则内绝缘绝对有效; M>616mg/L,则内绝缘绝对失效; 168mg/L≤M≤616mg/L,当变压器运行0~6年,含6年: M>471mg/L,则内绝缘绝对失效; M在168~471mg/L之间时,若参照样M0在168~471mg/L之间时,则内绝缘有效,若参照样M0不在168~471mg/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤9; 当变压器运行6~12年,不含6年,含12年: M<309mg/L,则内绝缘绝对有效; M>536mg/L则内绝缘绝对失效; M在309~536mg/L之间时,若参照样M0在309~536mg/L之间时,则内绝缘有效;若参照样M0不在309~536mg/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤9; 当变压器运行12~20年,含20年: M<536mg/L,则内绝缘绝对有效; M在536~616mg/L之间时,若参照样M0在536~616mg/L之间时,则内绝缘有效;若参照样M0不在536~616mg/L之间时,则内绝缘相对失效,进行步骤9; 步骤9,绝缘纸聚合度DP检测: 对绝缘纸聚合度DP进行检测,当DP≤250,则内绝缘绝对失效; DP>250,当变压器运行0~6年,含6年: DP<527,则内绝缘绝对失效; DP>723,则内绝缘绝对有效; DP在527~772之间时,若参照样DP0在527~772之间时,则内绝缘有效;若参照样DP0不在527~772之间时,则内绝缘相对失效; 当变压器运行6~12年,含12年: DP<290,则内绝缘绝对失效; DP>483,则内绝缘绝对有效; DP在290~483之间时,若参照样DP0在290~483之间时,则内绝缘有效,若参照样DP0不在290~483之间时,则内绝缘相对失效; 当变压器运行12~20年,含20年: DP>290,则内绝缘绝对有效; DP在290~250,含290,不含250之间时,若参照样DP0在290-250之间时,则内绝缘有效;若参照样DP0不在290-250之间时,则内绝缘相对失效; 上述步骤中: 当获得内绝缘绝对失效或内绝缘绝对有效结论时,则可结束鉴定过程; 当获得内绝缘相对失效结论时,如满足内绝缘相对失效结论为5项及以上,则判定是由变压器内部绝缘失效导致变压器火灾,如满足内绝缘相对失效结论为4项及以下,则判定并非由变压器内绝缘失效导致变压器火灾。 5.根据权利要求4所述的内绝缘失效引发变压器火灾的鉴定方法,其特征在于,所述步骤中,绝缘油未受明火烧灼指的是绝缘油物证提取时,取自完全未受明火烧灼的绝缘油;绝缘油受到明火烧灼指的是:绝缘油物证提取时,取自部分受明火烧灼、部分未受明火烧灼的绝缘油中未受明火烧灼的部分。 |
所属类别: |
发明专利 |