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对有铜无铜样品的T 501消耗速度以及酸值进行了测定,分析了铜对油品老化的催化作用 ;廖瑞金等还通过分析绝缘油酸值 、击穿电压、微水等老化特征参数 的变化规律 ,研究 了绝缘油中溶解 的铜类产物质量分数 和绝缘纸表 面铜类产 物质量分数 的变化规律 。但针对不 同价态铜对变压器油影响的研究鲜见报道 ,而这方面的研究将有利于揭示铜及其离子对变压器油性能的影响机理。
为此 ,设计 了变压器油加速热老化试验 ,在25克拉 玛依变压器新油中分别加入C u片 、Cu:O 粉末和CuO粉末 ,考察120 ℃、48天内不同老化阶段变压器油的微水 、酸值及介质损耗参数 的变化 ,分析不同价态的铜对变压器油性能的影响。
铜片的制备
准备一张厚度为 1 m m 的铜片,分别用 2 、4 、6砂纸打磨至铜片表面平滑发亮 ;剪取面积为 10 mmx20mm的铜片 ,立即用脱脂棉将其表面擦干净 ,并从中间折成直角 ,浸泡在无水 乙醇溶液 中;将氮气通入无水乙醇中 5 m in ,防止铜片表面在老化前与氧气接触而被氧化 ;通气完成后用镊子夹出铜 片 ,放在滤纸上 ,用吹风机吹干 ,并迅速放人干燥器中。
在 120 ℃下 ,将 C u 片 、Cu:O 粉末 、C uO 粉末加人老化变压器油 中后 ,水分含量随老化时间的延长均呈 现先增长后下 降再增长的趋势 。老化初期,在杂质铜和高温的共同作用下 ,油品迅速劣化 ,发生 了复杂 的反应生成水 ,还会生成有机酸 、醇以及醛类物质 ,这些 物质 随老化 的继续进行发生聚合和缩合反应 ,在油品中生成沥青质 、树脂等 ,增强变压器油对水分 的吸收 ,因而水分含量一老化时间曲线呈现增长 的趋势 。
一段时间后 ,水分含出现下降是因为油品氧化劣化反应生成的水分在 120 ℃高温下蒸发,导致油品中水分含量减少;此外当油品中水分聚集到一定程度时,会 自由沉到试验瓶底部 ,如果变压器油中产生油泥时 ,水分会随油泥一起沉 降。还可 以看 出 ,在整个老化过程 中 ,加入C u:O 粉末的老化变压器油微水含量明显高于加入C u 片及 CuO 粉末的老化变压器油的微水含量 ,其水分含量的变化 ,说明 I 价铜对油中水分含量的影响 。老化后期 ,油品劣化进一步加剧 ,油中反应生成水的速率明显高于水分被反应掉 与沉降到底部的总和 ,从 而出现水分含量又急剧增长的现象。
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