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摘要:天然酶的专门化是指通过添加抗氧化剂、杀菌剂等而生产的植物油的分离。产自石油产品的植物油主要由甘草酸组成,即甘油和脂肪酸是通过与分子量高、制动点高的酶结合而形成的。转基因技术可以种植高质量、高质量的油料作物,从而能够大量生产温室气体。天然酶比化石燃料具有较高的、安全的和可再生的优势,并提供了极好的下降,在意外泄漏的情况下,土壤中的代谢率达到97%,而矿物油仅为1%左右。
关键词:天然酯绝缘油;含水量;热稳定性;电击稳定性;变压器
引言
高压定向装置(如电压互感器)中的绝缘和热效应导致矿物油由于电力性能高、成本低、用途广泛而应用于变压器。但是,矿物油的闪电强度较低,无法满足电气设备高防火性能的高要求。而且生物降解脆弱,一旦发生泄漏,可能严重破坏矿产资源;同时,矿物油是不可再生的,今后的使用和发展受到严重限制。因此,寻找一种新的、低功耗、可回收和无害环境的介质是很重要的。
1天然酯绝缘油配电变压器试制
今天的酶比矿物油短、耗时少,酶分离标准也少,当然各个品牌的性能和参数也有差异。为了研究酶在电力变换器中的实际应用,总结了酶分离的参数和特性及其对变压器的影响。采用三种变压器进行常规测试、温度升高等,结合类似参数分析酶保护装置的性能,如。b .能量变换器,将实际批量生产和同类产品应用于未来的酶保护和天然气变换器。
1.1检验工具
获取3种天然酶保护模型,编号为1#、2#、3# .三种绝缘的合理特性见表1。采用试验手段制备纯乙醇CH3CH2OH(纯度& gt95%)、色谱-甲醇ch3h(99.9%)和纯净水进行分析。
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1.2不同含水量及老化程度变压器油的制备
该研究考察了新疆克雷默生产的45度变压器油。采用真空滤油的真空滤油加工是通过通风、脱水和低于10mg/L的滤油板进行的,与国家标准GB/t 7595-2008相比,试验制备过程中制备了4种含水量相同的变压器油,其中3种用于在130° C的真空容器中老化,直至样品组下降到7.15.20 d为止。然后,在4个样品中分别抽取合适的变压器油,倒入水,在炉内均匀加热至60℃,将水完全溶解到变压器油中,然后冷却至室温,并进行真空处理,使机油样品中没有空气。所有试油样品均标有烹饪微水。所提供的石油样品被抽到密封容器中。考虑到空气中水蒸气对油样的影响,在实验前重新测量水分,从而得出最终含水量。
2例行试验
为便于区分,这三个品牌的酶保护标为a、b、c。机油滤清器后,加油前,通过电压、光谱分析和微水样记录初步样品数据。变压器完全干燥,经过滤油器注入三个变压器进行天然酶专用。机油滤清器使用新的机油滤清器,其中机油温度必须调整为80° C。过滤后,真空泵的水量达到50ω/升以下。天然酶的独特分子结构具有较好的水凝胶性,决定其含水量高于矿物油,还决定天然酶专用比矿物油和有机硅具有更好的水分,能够吸收更多水分,而不影响隔热性能。此性质可做为隔热层材料的保护,可确保及时从隔热层材料中吸收水。由于天然酶粘度较高,天然酶油变压器需要真空注射剂,以使油快速浸润到绝缘中。真空注射器和滤油工艺还必须注意不要混合油,特别是在混合矿物油时。
3结果与分析
3.1天然酯绝缘油的电气特性
隔热层的电气特性包括冲击电压和流量控制器、介质损耗系数等。,直接影响保温在油井设备中的应用,大量实验和理论研究表明,天然酶保温具有优良的电性能。损耗系数越高,介质温度越高,材料越老化,材料损耗引起的温度越高,导致中风,其特点是电压持续时间较长,输入电压较低。在实践中,分子结构中存在极性,例如b .吉普赛人、酶和酶,空间结构不对称和极化,因为天然酶是脂肪酸和三元素的混合物。因此,天然酶油比矿物油强得多,从而使材料损耗因子在石油应用中显着增加,然后保持稳定。体积阻力是石油潮汐和极性受到多大影响的指标,特别是最能反映石油循环中电离燃料损失的,无论是酸还是中性氧化产物,都会导致电导率的明显变化。在天然酶的实际应用中,油插入变压器后导电性增加,导致变压器绝缘电阻值下降,其体积阻抗逐渐减小。
3.2天然酶的化学性质
保温材料的化学特性要求密度低、粘度中等、闪烁点高、紧固点低。石油的燃烧和燃烧明显高于矿物油,满足了高防火性能的要求,从而可以在高密度地区使用天然酶层。但是,天然酶绝缘油在界面电压、密度、含水量、酸价和倾斜角度等方面不足,必须对植物油进行改性剂以优化其合理化性能。对于天然酶来说,比如b .对于豆类和植物变压器,DL/ T1366-2014汽油标准尚未明确要求接口电压,对变压器性能和运行影响不大。天然酶的运动学粘度虽然符合国外标准,但显示高粘度,从而降低变压器的热效率。添加粘滞材料可以降低粘度并提高冷却效率,以满足绝缘电气设备的要求。目前有研究表明,存在适当的抑制物质可能导致趋势下降。
4含水量对变压器油相对介电常数的影响
在高频范围内,变压器换油的作用范围常数基本保持不变;低频率范围内变压器油转换的作用常数随着湿度的增加和频率的降低而增大。变压器压缩机常数随频率范围的变化而变化,因为变压器油中的极化主要是由于缩小频率范围内的空间电磁极化造成的,而且随着测试电压频率的增加,空间电子器件的实现太迟,使得变压器压缩机常数逐渐变小。高场频下变压器油中的主要极化是电极化的。实现极化所需的时间较短,在测试频率范围内完全切断,使变压器的介电常数保持不变。
5天然酯绝缘油在变压器中的应用
安然回收、绿色降解、用于消费者、地下、室外、美国、欧洲、加拿大、巴西、日本等地的非爆炸燃料等已经是将温室气体应用于变压器的例子,例如b . abb生产的生物EMP天然气绝缘子,用于变压器中的-37.4℃变压器,Cooper的FR3油已应用于150,000台变压器,其工作电压高达242kV,十多年来一直是安全的。富士通发动机正在研制食用油开关变压器,并投入使用。AE-PAVAL公司开发了一种使用植物油的“EcoreTrans”变压器,最大应用电压为77kV,现已用于商业应用。2014年,世界上首台420kV含天然酶油功率变换器成功部署。这一成功表明,电力设施中矿物燃料的天然替代品是可行的,天然气的制备和原材料的供应对环境保护和健康保护作出了重大贡献。
结束语
对标准和酶系统的性能进行详细分析,可以揭示变压器中各种绝缘系统在变压器、结构、成本等方面的特点。同时,天然酶层作为近年来最新的变压器燃油绝缘最为重要。它具有环保特性、安全特性,在业界广为人知,并在一定程度上得到应用,但天然气燃料的深度效应并未达到规模。各种绝缘系统为应用含酶的气体提供了重要的支持,这些气体通过应用具有环保和安全特性的平坦层,朝着提高耐热性的方向发展。提高绿色电网的安全性和可靠性,方法是提高变压器的综合性能,通过应用绿色、高能和闪烁特性来解决电网问题,充分利用变压器中的自然绝缘来延长纸张绝缘的使用寿命
参考文献:
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