变压器油气分离及数据通信技术研究.docx
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1、变压器油气分离及数据通信技术研究 信息通信功能,将主机限制屏放在变电站主控室,终端机放在现场变压器旁与主机完成信息通信。通讯方式目前多采纳232通讯、RS422通讯以及RS485通讯技术。 二、探讨内容 1.探讨内容 从理论上探讨了气体取样方式和目前主要的油气分别膜的分别特性。探讨取油样的合适位置来给检测试验供应充分保证。探讨了气体分别后系统对浓度参量的要求、系统通信功能的建立方式,还探讨了检测系统所需采纳的系统限制方式。 2.系统组成 高分子膜油气分别技术 薄膜取气法是目前应用最广泛、最简洁有效的油气分别方法。 高分子膜油气分别原理 高分子膜的渗透机理是按溶解?渗透过程进行的。把装有高分子膜
2、的气室安装在一个盛有绝缘油的封闭容器中,则油中的气体分子就会撞击膜的表面并且融到膜的分子骨架中,其溶解的速度与标气的浓度成正比,已经溶解在高分子膜中标气也会向膜两侧的气、液两相扩散。 分别渗透性能改进与试验 对分别渗透的性能通过试验来进行测试,试验装置为一个高3m 容积50升的不锈钢容器,内装绝缘油,在其侧面有一个10ml的气室,气室与容器接合处的直径为24mm,透气膜被固定在这里。盛油容器配有可控加热器和搅拌器,通过将未分解油和已分解油按肯定比例混合来限制油中气体浓度。选择聚酰亚胺膜、PFA膜、常规聚四氟乙烯膜、多孔聚四氟乙烯膜来进行试验,全部试验均是在油温60摄氏度条件下完成。 通过试验对
3、数据进行统计分析后可以看出,聚酰亚胺膜的渗透有选择性,仅对H2有较好的渗透性能,饱和时间为40小时,比较适用于H2 型在线监测系统。PFA膜、常规聚四氟乙烯膜、多孔聚四氟乙烯膜均能渗透H2、CO、CH4、C2H2、C2H4、C2H6六种气体,PFA膜和常规聚四氟乙烯膜对全部六种气体的渗透饱和时间分别为80小时和101小时,而多孔聚四氟乙烯膜只需24小时就可达到渗透饱和。聚四氟乙烯膜上加了微孔后,渗透速度有很大改善,明显优于其它的透气膜,可用于所设计的在线监测,实现一天时间内完成油气分别。 微孔对聚四氟乙烯膜强度和渗透性能的影响 一般来说,高聚物材料的破坏无非是高分子主链上化学键的断裂或是高分子
4、链间相互作用力的破坏。因此,从构成高分子链化学键的强度和高分子链间相互作用力的强度可以估算高聚物材料的理论强度,其中一个阅历公式是=0.1E,这里是断裂强度,E是杨化模量。在试验中也的确发觉,微孔孔径越大,膜强度越低,但当孔径小于10nm时,多孔聚四氟乙烯膜的强度与常规聚四氟乙烯膜基本相同。另一方面,孔径的大小影响了薄膜对气体的渗透性能,孔径越大,气体的渗透速度越快。通过对最不简单渗透的C2H6的试验,我们得出如图所示孔径与渗透时间的关系,横坐标表示孔径大小,纵坐标是渗透饱和时间。在肯定范围内,渗透时间随孔径增大而削减,而超过此范围就趋于饱和。综合考虑了机械强度和渗透速度之后,取孔径为8-10
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