Zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej transformatorów wysokiego napięcia

Zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej transformatorów wysokiego napięcia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł  


36,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy przedstawiono wyniki badań zawilgocenia izolacji stałej dużej populacji transformatorów mocy, realizowanych przy wykorzystaniu metod spektroskopii dielektrycznej. Dokonano analizy stanu zawilgocenia transformatorów pracujących w polskim systemie energetycznym z podziałem na grupy, określono charakterystyczne dla badanych grup przyrosty zawilgocenia w czasie eksploatacji oraz przeanalizowano zawilgocenie poszczególnych populacji w odniesieniu do zaleceń formułowanych przez polskie i międzynarodowe instrukcje eksploatacji transformatorów. Wykazano również wpływ zawilgocenia izolacji stałej transformatorów na konduktywność oleju.


Rok wydania2012
Liczba stron152
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-175-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    5
  
  2. Budowa układu izolacyjnego transformatorów energetycznych o izolacji papierowo-olejowej    9
  
  2.1. Materiały izolacyjne stosowane w budowie układów izolacyjnych transformatorów energetycznych    9
  2.1.1. Ciecze izolacyjne    9
  2.1.1.1. Wymagania stawiane cieczom izolacyjnym    9
  2.1.1.2. Oleje mineralne    10
  2.1.1.3. Oleje syntetyczne
  2.1.1.4. Oleje roślinne     20
  2.1.2. Materiały izolacyjne stałe     22
  2.1.2.1. Materiały na bazie celulozy     22
  2.1.2.2. Materiały izolacyjne stałe pochodzenia syntetycznego     25
  2.2. Konstrukcja układu izolacyjnego transformatorów mocy w aspekcie diagnostyki izolacji z użyciem metod polaryzacyjnych     28
  
  3. Czynniki wpływające na zawilgocenie izolacji celulozowej     36
  
  3.1. Zawartość wody w izolacji celulozowej na kolejnych etapach procesu technologicznego     36
  3.2. Generacja wody w wyniku procesów starzeniowych izolacji papierowo-olejowej     38
  3.3. Migracja wody z otoczenia do układu izolacyjnego     39
  
  4. Wybrane metody badawcze w ocenie zestarzenia izolacji papierowo-olejowej     43
  
  4.1. Ocena stopnia zestarzenia układu izolacyjnego papier-olej z wykorzystaniem metod fizykochemicznych     43
  4.2. Wpływ zestarzenia układu izolacyjnego papier-olej na jego odpowiedź dielektryczną     44
  4.3. Badania mikroskopowe w ocenie stopnia polimeryzacji celulozy     47
  4.3.1. Idea metody     47
  4.3.2. Założenia wstępne     50
  4.3.3. Preparacja próbek     52
  4.3.4. Aparatura badawcza i metodyka pomiarów     54
  4.3.5. Wyniki badań     54
  
  5. Przestrzenny rozkład zawilgocenia w izolacji transformatora     59
  
  5.1. Zjawisko migracji i akumulacji wody w izolacji transformatora     59
  5.2. Badania rozkładu zawilgocenia w izolacji transformatorów     61
  
  6. Zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej w aspekcie właściwości eksploatacyjnych transformatorów oraz ich czasu życia technicznego     66
  
  7. Metody stosowane w ocenie zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej     72
  
  7.1. Metoda miareczkowania Karla Fischera oraz oparte na niej metody pośrednie    72
  7.2. Metody polaryzacyjne    73
  7.2.1. Polaryzacja elektryczna    73
  7.2.2. Metoda napięcia powrotnego RVM    79
  7.2.3. Metoda prądów polaryzacji i depolaryzacji PDC    80
  7.2.4. Metoda spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości FDS    82
  7.3. Metoda spektrofotometrii w bliskiej podczerwieni NIR    84
  7.4. Metoda sond pojemnościowych    87
  7.5. Badania zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych    88
  
  8. Ocena zawilgocenia izolacji przy wykorzystaniu metody napięcia powrotnego – interpretacja i komputerowe wspomaganie diagnozy    91
  
  8.1. Czynniki wpływające na odpowiedź dielektryczną izolacji transformatorów    91
  8.2. Idea analizy odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie czasu z użyciem sztucznych sieci neuronowych    96
  8.3. Baza wzorców do nauki sztucznej sieci neuronowej    97
  8.4. Proces nauki sieci    100
  8.5. Dyskusja wyników i wnioski    106
  
  9. Zawilgocenie izolacji transformatorów pracujących w polskim systemie energetycznym    109
  
  9.1. Pozyskiwanie danych    109
  9.2. Techniki badawcze    113
  9.3. Stan zawilgocenia izolacji z uwzględnieniem podziału transformatorów na grupy    115
  9.4. Wpływ zawilgocenia izolacji stałej na stan oleju izolacyjnego    123
  
  10. Kierunki dalszych badań    128
  
  11. Podsumowanie    132
  
  Literatura    137
  Streszczenie    150
  Summary    151
RozwińZwiń