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變壓器油紙絕緣產(chǎn)氣的機理

發(fā)布時間:2020-07-14 11:47:43人氣:

電力變壓器絕緣系統(tǒng)主要由絕緣油和油浸紙組成,油和紙的產(chǎn)氣機理各不相同,各有特點。

①絕緣油的產(chǎn)氣機理

變壓器油是對天然石油進行蒸餾、精煉而提取獲得,它包含了很多碳氫化合物,主要有烷烴、烯烴、環(huán)烷烴、芳香烴等,其中含有大量由C-C鍵組合在一起的CH3、CH2和CH化學基團。變壓器內(nèi)的電故障或熱故障可導致C-H鍵和C-C鍵斷裂,從而產(chǎn)生氫原子和碳氫化合物的游離基,并重新化合產(chǎn)生氫氣和低分子烴類氣體,如CH4 , C2H、和C2H2和一些碳的固體顆粒及碳氫聚合物等。在有游離基存在的情況下,即使外界不供給能量反應仍將自動持續(xù)下去,反應速度隨著溫度、場強的上升而增加,震動與沖擊是油反應的加速劑;而水分和銅、鐵等金屬起催化劑的作用使反應加快,老化后所生成的酸和H20及油泥等危及油的絕緣特性。因此,通過游離基鏈式反應的理論可以很好地解釋絕緣油的產(chǎn)氣機理。

變壓器油熱解產(chǎn)氣主要由不同化學鍵結構的碳氫化合物的熱穩(wěn)定性決定,裂解能量密度越大,產(chǎn)生的烴類氣體的不飽和度越高。不同的鍵斷裂需要不同的能量,因此,裂解產(chǎn)物依次為烷烴、烯烴、炔烴、焦炭。C-H鍵(338kJ/mol)斷裂主要為局部放電后重新化合而形成H2,  C-C鍵斷裂需要更高的溫度和能量,然后迅速以C-C鍵(607kJ/mol),C=C鍵(720kJ/mol)和C三C鍵(960kJ/mol)的形式重新化合成烴類氣體,油炭化生成碳粒的溫度需要500℃一800℃,其產(chǎn)物沉積在變壓器內(nèi)部。

英國中央研究所Halstead根據(jù)熱動力學理論,模擬研究了故障下礦物油的裂解產(chǎn)氣規(guī)律。假定在裂解過程中,溫度恒定,礦物油的活化能變化固定,即無論發(fā)生什么樣的裂解反應,分解出的產(chǎn)物都是烴類氣體及碳顆粒。如果裂解后的產(chǎn)物處于平衡狀態(tài),即系統(tǒng)的總壓力為101.3kPa,由化學反應的平衡常數(shù)及熱動力學模擬可知不同氣體組分的平衡分壓與溫度關系,如下圖所示。
哈斯特氣體分壓和溫度關系
從圖中可以看出,H2產(chǎn)氣量多,但與溫度的相關性不明顯;烴類氣體各自有唯一的依賴溫度,C2H2僅在接近1000℃的時候產(chǎn)生才尤為明顯。由哈斯特研究可知:故障能量的大小決定了烴類氣體的產(chǎn)氣速率,并且各氣體組分在不同的溫度下相互比例不同。在一定溫度下,產(chǎn)氣速率會出現(xiàn)一個最大值。隨著溫度的上升,各氣體組分最大產(chǎn)氣速率出現(xiàn)的次序是:CH4,C2H6,C2H4,C2H2。

②油浸紙的產(chǎn)氣機理

油浸紙中含有穩(wěn)定性小于油中C-H鍵的無水右旋糖環(huán)和C-O鍵,它們能在低溫下重新化合。絕緣紙的熱分解是纖維素和半纖維素及木質等的同時分解。從纖維素分子結構可知,分解是由1-4配鍵斷裂所引起的,其化學式為(C5H10O5)n,結構如圖所示。
分解反應初期是紙中a一纖維素(分子結構中OH基處同側)進行零次反應,其活化能為39.2-39.5kcal。分解終止時,是半纖維素和木質素進行一次反應,活化能減少為22-23kcal(日本騰田)或33.5-34kcal(E.J.Murphy)。如果水分和氧氣存在,亦將加速上述兩種反應。固體絕緣在105℃一300℃裂解和碳化,生成H2O,CO,CO2及少量烴類氣體和吠喃化合物,且油會被氧化。其中,CO和CO2的生成受多種因素的影響,如溫度、油中氧的含量和紙的濕度等。

綜上所述,不同的化學鍵具有不同的鍵能,由于變壓器油的C-H鍵在低溫下斷裂,從而生成H2,CH4,C2H6,在500℃以上生成C2H4,在800℃一1200℃C2H2才會生成;而絕緣紙中,存在的C-O鍵弱于油中的C-H鍵,因此,在大于105℃時聚合鏈斷裂,大于300℃時則完全裂解和炭化。油浸紙生成的CO和CO2隨氧含量和水分含量的增加而增加。在相同的溫度下,油浸紙產(chǎn)生的CO,CO2遠大于油裂解產(chǎn)生的量,所以,油中溶解的CO,CO2可反映油浸紙的劣化指標。

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