Применение трансформаторного масла в быту
Quote Romantas. Сообщение отредактировал patch — Суббота, Quote patch. Посьедает что не надо. Его наверное проще использовать как промывочное. Quote smouk.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Что сделать с трансформаторным маслом?
- Отработавшее трансформаторное масло
- Как выбрать минеральное масло для дерева – виды, стоимость и рекомендации
- Отработавшее трансформаторное масло
- Что делают из отработанного масла?
Трансформаторное масло для пропитки ? - Трансформаторное масло
- Утилизация трансформаторного масла
- Применение трансформаторного масла
- Трансформаторное масло – особенности применения и состава
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Так горит трансформаторное масло
Изобретение относится к области применения ферроценсодержащих каталитически-активных пластификаторов в высокомодульных твердотопливных композициях различного назначения, обладающих повышенной эксплуатационной стабильностью и широко регулируемым диапазоном скорости горения. Способ получения высокомодульной твердотопливной композиции с пониженной летучестью жидкого ферроценового соединения заключается в том, что ферроценовое соединение предварительно растворяют в сопластификаторе в массовом соотношении , после чего пластифицируют полимерное связующее и затем смешивают с ним ПАВ, алюминий, окислитель и ускорители отверждения. Технический результат состоит в повышении прочностных свойств композиции. Изобретение относится к области применения пластифицированного жидкими ферроценовыми соединениями например, диалкилферроценом карбоксилатного каучука например, дивинилнитрильного в твердотопливных композициях различного назначения на основе окислителя например, перхлората аммония, или перхлората нитрата калия натрия и металлического горючего например, алюминиевого порошка.
Долгое время в полицию поступали сообщения о кражах масла с трансформаторов. Полицейские провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след предполагаемого вора, сообщает Цензор.
Применение трансформаторного масла
Забыли пароль? Или войти с помощью одного из сервисов. Автор makar88, 8 ноября, в Уход за оружием. Приму к сведению. Забыл сказать,что перед чисткой обязательно промываю стволы очень теплой,почти горячей водой с добавлением хоз.
Трансформаторное масло – особенности применения и состава
Трансформатор или по другому преобразователь является оборудованием которое используется на каждом производстве. Трансформатор выполняет роль передатчика электричества и его накапливания на катушках с дальнейшем преобразованием. При работе в разных режимах холостой ход, нагрузка, замыкание катушки, пропускающие электрический ток нагреваются и для их охлаждения используется трансформаторное масло.
О пожарной опасности трансформаторов и маслонаполненных аппаратов на энергетических объектах
«Облик» современного трансформатора
По способу охлаждения трансформаторы делятся на сухие и масляные. У сухих трансформаторов обмотки и сердечник охлаждаются окружающим воздухом. Эти трансформаторы менее пожароопасны, чем масляные, так как в них горючим материалом является лишь твердая изоляция — бумажно-бакелитовые цилиндры, а также бумажная и хлопчатобумажная изоляция обмоток, пропитанная лаками.
Современные мощные трансформаторы имеют преимущественно масляное охлаждение: естественное или искусственное.
Минеральное изоляционное масло (трансформаторное) является продуктом дробной перегонки нефти. Масло обладает хорошими электроизоляционными свойствами. Благодаря своей малой вязкости и высокой текучести оно глубоко проникает в поры волокнистой изоляции (бумага, картон и др.), повышая ее электрическую прочность. Одновременно масло является хорошим переносчиком тепла и используется для охлаждения трансформаторов. Благодаря хорошим электроизолирующим свойствам и доступности масла оно широко применяется не только в трансформаторах, но также в выключателях, реакторах, реостатах, конденсаторах и кабелях.
Когда и чем опасен трансформатор
Горючими материалами в масляных трансформаторах являются: изоляционное масло, применяемое в больших количествах, деревянные детали (планки для крепления отводов, клинья, ярмовые балки — у трансформаторов малых габаритов), а также бумажная и хлопчатобумажная изоляция обмоток. В сухих трансформаторах минеральное масло отсутствует, а остальные горючие материалы аналогичны применяемым в масляных трансформаторах.
Эксплуатация трансформаторов протекает в большинстве случаев в таких условиях, при которых возможно воспламенение и горение изоляции. Так, в сухих трансформаторах при сильных перегревах обмоток хлопчатобумажная изоляция, пропитанная лаками, может воспламениться и гореть под воздействием кислорода окружающего воздуха.
В масляных трансформаторах при перегреве обмоток и магнитопровода или при образовании электрических дуг изоляционное масло может воспламениться, причем вероятность его воспламенения возрастает при перегреве масла, например, вследствие перегрузки трансформаторов. Так как в масле постоянно содержится некоторое количество растворенного кислорода и в него все время проникает воздух через отверстие в дыхательной пробке, то при работе трансформаторов всегда имеются условия для воспламенения масла. Газы, образующиеся при термическом распаде масла, могут прорвать стенку или крышку бака, и тогда горение масла получает полное развитие, превращаясь в пожар.
Перегрев и воспламенение изоляции трансформаторов возникают при различных аварийных явлениях, к которым относятся и различные короткие замыкания: межвитковые, между фазами, между фазой и корпусом, между обмотками высшего и низшего напряжения. Причинами коротких замыканий могут служить: плохое выполнение изоляции катушек заводом-изготовителем, например, повреждение ее во время запрессовки катушек, длительные перегрузки трансформаторов, при которых изоляция быстро стареет и становится хрупкой, замыкание отводов-проводов, отходящих от обмоток к выключателям, и др.
Большие переходные сопротивления в местах соединения в трансформаторе образуются на участках с плохо выполненными соединениями обмоток или обмоток и кабелей, идущих к выключателю, а также в других местах. В сухих трансформаторах участки с плохим контактом между токоведущими элементами (провода, стержни, шины) начинают дымить и могут вызвать обугливание изоляции обмоток и ее воспламенение. В масляных трансформаторах вокруг мест с большими переходными сопротивлениями начинается термическое разложение масла на газообразные части. На это обычно реагирует газовое реле. В трансформаторах без газового реле и других сигнальных и защитных устройств разложение масла приводит к тяжелым авариям.
Пожар в стали магнитопровода
Это явление заключается в чрезмерном нагреве вихревыми токами какой-либо части магнитопровода вследствие нарушения изоляции между листами стали или между магнитопроводом и стягивающими его шпильками. Перегрев магнитопровода может привести к разложению масла и к его воспламенению.
Внутренние разряды (перекрытия) с образованием электрической дуги в масле
Перекрытия могут возникать между обмотками высшего и низшего напряжения, между обмоткой высшего напряжения и стенкой бака трансформатора, а также по поверхностям фарфоровых изоляторов. Они образуются вследствие снижения электрической прочности масла при его увлажнении и загрязнении либо вследствие возникновения перенапряжений, вызываемых атмосферным электричеством или коммутационными процессами в системе нескольких включенных трансформаторов. В загрязненном и увлажненном масле, как правило, происходит длительный искровой разряд, который может перейти в дугу, вызывающую термическое разложение масла и даже его воспламенение. При перенапряжениях искровые разряды образуются даже в чистом масле.
На возникновение перекрытий также реагирует газовое реле, которое своевременно отключает трансформатор от сети. При отсутствии или несрабатывания газового реле и других приборов защиты длительно горящая электрическая дуга может вызвать сильный перегрев масла и его воспламенение. В сухих трансформаторах перенапряжения приводят к пробою твердой изоляции, а при длительно горящей дуге — к воспламенению изоляции. Из других причин, вызывающих опасные нагревы и воспламенения изоляции в трансформаторах, следует отметить понижение уровня масла в баках в результате утечки.
Опасность масляных выключателей
Масляные выключатели служат для отключения цепей переменного тока высокого напряжения и большей мощности под нагрузкой. Различают масляные выключатели с большим объемом масла (более 60 кг) — баковые и с малым объемом масла — горшковые.
В многообъемных масляных выключателях масло используется не только для гашения дуги, но и для изоляции токоведущих частей от стенок заземленного бака и друг от друга. В малообъемных масляных выключателях масло служит исключительно для гашения дуги, а токоведущие части от стенок бака изолируют при помощи твердых электроизоляционных материалов, а также воздуха.
Малообъемные масляные выключатели надежнее, чем многообъемные. Опасность взрыва или пожара от них значительно меньше, чем от баковых, так как масло применяется в небольших количествах, не превышающих 10–25 кг. Они применяются при напряжении в установках до 10 кВ и токе до 1000 А. Металлические горшки выключателей находятся под напряжением. В момент разрыва цепи между неподвижным розеточным контактом и подвижным стержнем возникает электрическая дуга, которая разлагает масло. Продукты разложения масла (водород, ацетилен, метан, этилен и др. ) создают давление в дугогасительной камере. Возникает дутье масла и газов через щели камеры (поперечное) и продольное вслед за подвижным стержнем. Дуга деионизируется и гасится. Продукты разложения масла (газы с воздухом) взрывоопасны. В этом их пожарная опасность.
Причинами пожаров и взрывов масляных выключателей могут быть:
1. Недостаточный слой масла над контактами. Газовые пузыри, возникающие при гашении дуги, прорывают этот слой и образуют с воздухом взрывчатую смесь, которая может взорваться. Такая опасность создается в тех случаях, когда температура прорвавшихся газов и концентрация газовой смеси достаточны для самовоспламенения.
2.Наличие очень толстого слоя масла над контактами. Газовые пузыри при горении дуги энергично вытесняют масло. Оно быстро поднимается вверх и ударяет в крышку выключателя. Удар в крышку может быть такой силы, что она оторвется, а масло выплеснется из выключателя. Продолжающая гореть электрическая дуга может вызвать воспламенение оставшегося в выключателе масла.
3.Образование мощных электрических дугпри весьма больших токах короткого замыкания. Такие дуги масляный выключатель не всегда способен погасить. При длительном горении дуги выделяется из масла большое количество газов, вызывая быстрое повышение давления в выключателе. Давление может достигнуть такого предела, при котором выключатель взрывается. Взрыв, как правило, сопровождается воспламенением масла.
4. Неисправность выключающего устройства в масляном выключателе. В этом случае дуга может длительно гореть, вызывая бурное образование газов и быстрое повышение давления внутри выключателя. Непрерывно увеличивающиеся в объеме газовые пузыри могут прорваться через слой масла, не рассчитанный на такое большое давление. Кроме того, масло может быстро подняться и ударить в крышку выключателя, что приведет к таким же последствиям, как при наличии очень толстого слоя масла над контактами.
5. Образование внутренних искровых перекрытий, которые часто переходят в дуги. Перекрытия могут возникать между контактными устройствами, принадлежащими различным фазам, а также между контактными устройствами и стенкой бака выключателя. Причиной образования перекрытий может служить низкая электрическая прочность масла, связанная с его увлажнением и загрязнением продуктами старения и термического распада, образующимися при многократных выключениях.
В автогазовых безмасляных выключателях дуга гасится газами, обильно выделяемыми стенками газогенерирующих изоляционных материалов, к которым относятся фибра, органическое стекло и полихлорвинил. Автогазовые выключатели неопасные в пожарном отношении, но могут успешно работать при небольших мощностях. Существуют также воздушные выключатели, в которых дуга гасится сжатым воздухом. Они рассчитаны на большие мощности, чем масляные выключатели, и безопасны в пожарном отношении, но имеют сложную конструкцию.
Противопожарные мероприятия
Мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность трансформаторов, можно разделить на две группы. К первой относится мероприятие, связанное с оборудованием трансформаторов аппаратами защиты и различными предохранительными устройствами. Во вторую группу входят мероприятия, связаны с рациональным размещением трансформаторов и масляных выключателей, размещением соответствующего оборудования, а также планировкой помещения и открытых площадок и выбором средств тушения пожаров. На трансформаторах в общем случае должна предусматриваться релейная защита от повреждений и ненормальных режимов следующих видов:
— всех видов КЗ, включая и витковые, в обмотках и на выводах;
— замыканий внутри бака маслонаполненных трансформаторов, сопровождающихся выделением газа;
— междуфазных КЗ на ошиновках выводах ВН и НН;
— замыканий на землю на ошиновках выводов ВН и НН;
— токов внешних КЗ; перегрузок обмоток;
— повышения напряжения на выводах;
— нарушений в системе охлаждения;
— возгорания (пожара) масла.
Специальные способы релейной защиты здесь не рассматриваются. К простейшим предохранительным устройствам относятся: газовое реле, выхлопная труба, приборы теплового контроля, плавкие предохранители.
Газовое реле устанавливают на трубе, соединяющей бак трансформатора с расширительным бачком. Оно состоит из корпуса с двумя фланцами. Внутри корпуса расположены друг над другом два латунных поплавка с ртутными контактами. В нормальном состоянии поплавки плавают в масле, и ртуть не замыкает контакты. В аварийном состоянии внутри трансформатора, например, при КЗ, сопровождающихся разложением масла и выделением газов, пузырьки газов, поднимаясь вверх к крышке бака, заполняют корпус реле, вытесняя из него масло в расширительный бачок. С понижением уровня масла поплавки опускаются, и ртутные контакты замыкают сначала верхнего поплавка, а затем нижнего. Контакты верхнего поплавка включают световой и звуковой сигналы, предупреждая обслуживающий персонал, а нижнего — дают сигнал на отключение трансформатора через масляный выключатель. Газовое реле является действенной защитой трансформаторов от внутренних КЗ. Реле срабатывает также при утечке масла из трансформатора. Газовое реле устанавливают на всех трансформаторах мощностью от 560 кВ·А, а в цеховых — мощности 360 кВ·А и выше.
Выхлопная предохранительная трубаимеется на всех трансформаторах мощностью 1000 кВ·А и выше. Она предотвращает разрушение бака при резком повышении давления в трансформаторе в результате выделения газов при термическом разложении масла. Труба сообщается с баком трансформатора и расположена на его крышке несколько наклонно по отношению к горизонту. Верхний торец трубы плотно закрыт стеклянной пластинкой. При значительном увеличении давления внутри бака трансформатора масло и газы поднимаются вверх по трубе и разрушив стекло, выбрасываются наружу, в сторону и вниз.
Приборы теплового контроля (ртутный и ртутноконтактный термометры, дистанционный термометр сопротивления и термометрический сигнализатор) служат для определения температуры верхних, наиболее нагретых слоев масла. При мощности трансформатора более 1000 кВ·А устанавливают терморегуляторы. Увеличение температуры масла выше 95° С свидетельствует о повреждении внутри трансформатора или его перегрузке. Поэтому установка на трансформаторах приборов, контролирующих температуру масла, обязательна.
Сергей Семичаевский, научный сотрудник научно-испытательного центра УкрНИИ гражданской защиты
Джерело: журнал «Охорона праці і пожежна безпека»
Придбати журнал із додатком |
Усі видання з охорони праці
Что вызывает взрывы и ожоги трансформатора?
- Автор сообщения: Джеффри Демос
- Сообщение опубликовано: 26 июля 2021 г.
- Категория сообщения: Без категории
Вероятность взрыва и последующего возгорания трансформатора достаточно мала; однако это возможно. И это потому, что 9Противопожарные барьеры 0014 , установленные на трансформаторах, очень эффективно снижают вероятность взрывов и пожаров. Однако бывают случаи, когда трансформаторы взрываются и сгорают. В большинстве этих случаев взрывы и ожоги трансформаторов часто приводят к травмам, гибели людей, повреждению имущества и отключению электроэнергии, которые могут длиться неделями.
Основная причина взрывов и ожогов трансформаторов
Электрические трансформаторы отвечают за передачу энергии между различными цепями при переключении энергии с одного напряжения на другое. Однако из-за аварий или неисправных механизмов может произойти внезапный скачок уровня напряжения, и когда трансформатор залит слишком большим количеством электричества, он взрывается и сгорает.
Причины взрывов и возгораний трансформаторов
Наиболее распространенной причиной взрывов и возгораний трансформаторов являются несчастные случаи, вызванные ударами молнии. Удары молнии часто могут повредить электропроводку и трансформаторное оборудование. Другие экстремальные погодные условия, такие как сильный ветер и дождь, могут привести к падению деревьев на трансформаторы и взрыву.
При повреждении трансформатора могут произойти две вещи. Первая – это перегрузка по подаче электроэнергии, поступающей в трансформатор. Во-вторых, это перегрев изоляционной жидкости (минерального масла) выше ее температуры вспышки или воспламенения.
Помимо несчастных случаев, другой причиной взрывов и ожогов трансформаторов являются электрические неисправности, которые могут быть вызваны плохой изоляцией, статической электризацией, перенапряжением, частичными разрядами и скачками напряжения. Механический отказ, вызванный телескопированием проводника, опрокидыванием проводника или короблением обруча, также может привести к взрывам и пожарам.
Как происходят взрывы и ожоги трансформаторов?
Как вы знаете, электричество является источником тепла. А в трансформаторах количество проходящего через них электричества может генерировать огромное количество тепла. Итак, для увеличения срока службы трансформатора требуется изоляция. И наиболее распространенным изолятором, используемым в трансформаторах, является изоляционная жидкость.
В качестве изоляционной жидкости обычно используется минеральное масло на нефтяной основе. Минеральное масло должно поглощать избыточное тепло для защиты механических частей трансформатора. При выборе изоляционной жидкости специалисты обычно учитывают температуру воспламенения и воспламенения жидкости. Температура воспламенения минерального масла составляет 165°С, а температура вспышки – 145°С.
Однако при избыточной заправке температура повышается, что приводит к разложению и испарению минерального масла, что приводит к образованию пузырьков газа. Пузырьки газа обычно состоят из пара, водорода и метана — очень горючей комбинации. По мере дальнейшего повышения температуры минеральное масло достигает точки воспламенения и воспламеняет парогазовую смесь. А дальнейшее повышение температуры до точки воспламенения минерального масла теперь будет способствовать горению на поверхности изоляционной жидкости.
Сгорание жидкости приведет к повышению давления. Высокое давление заставит трансформатор разорваться, в результате чего произойдет взрыв, высвобождающий высокие уровни энергии и сильное тепловое излучение, а также горящее масло.
Хотя трудно определить, произойдет ли взрыв трансформатора, вы можете избежать побочного ущерба, связанного с этими взрывами. С нашими противопожарными барьерами для трансформаторов вы можете снизить воздействие отказа трансформатора на конструкцию и окружающую среду. Если вы хотите узнать больше о том, как мы можем вам помочь, посетите наш веб-сайт по этой ссылке https://firebarrierexperts.com/ и ознакомьтесь с нашими высококачественными продуктами.
DuraBarrier USA
20 Abe Voorhees Drive
Manasquan New Jersey 08736
732-232-2100
Противопожарная защита трансформатора | NFPA
NFPA Today — October 29, 2021
Назад на целевую страницу блогов
Хотя супергерои и большие кассовые сборы могут все думать о роботах, когда мы говорим о трансформерах, на самом деле они являются гораздо более важным устройством, необходимым для передачи , распределение и использование электроэнергии переменного тока.
Что такое трансформаторы и для чего они?
В общих чертах трансформатор — это устройство, которое передает электрическую энергию из одной цепи переменного тока в другую, повышая или понижая напряжение. Это делается по нескольким причинам, но две основные цели заключаются в снижении напряжения обычных цепей питания для работы низковольтных устройств и повышении напряжения от электрогенераторов, чтобы можно было передавать электроэнергию на большие расстояния. Они используются в течение длительного времени и являются важной частью нашей электрической инфраструктуры. Самые обычные трансформаторы, которые люди часто видят, расположены на телефонных столбах.
Чем опасны трансформаторы?
Трансформаторы часто заливают маслом для изоляции, предотвращения образования электрической дуги и в качестве охлаждающей жидкости. Это масло похоже на минеральное масло и очень легко воспламеняется. Когда трансформатор выходит из строя, это может привести к сильному пожару и сильному взрыву (не стесняйтесь посмотреть одно из множества онлайн-видео о взрывающихся трансформаторах). Трансформаторы могут вмещать от нескольких галлонов до тысяч галлонов. Трансформаторы могут быть установлены в помещении или на открытом воздухе, но внутренние трансформаторы обычно не заполнены маслом, в то время как наружные трансформаторы часто заполнены.
Методы защиты трансформаторов с масляной изоляцией
Одними из основных соображений, касающихся противопожарной защиты трансформатора, являются противопожарные стены и перегородки, системы противопожарной защиты на водной основе, изоляция, дренаж и молниезащита.
Противопожарная стена и перегородка
В идеале мы хотим предотвратить возгорание трансформаторов, но в случае возгорания или взрыва мы хотим ограничить ущерб и потенциальное распространение огня. Это можно сделать несколькими способами, наиболее распространенными из которых являются физическое разделение и противопожарные стены. NFPA 850, Рекомендуемая практика противопожарной защиты для электростанций и высоковольтных преобразовательных станций постоянного тока рекомендует, чтобы трансформаторы с более чем 500 галлонами (1900 л) масла были защищены противопожарной стеной, рассчитанной на 2 часа, которая выдвигается на 1 фут (300 мм). ) по вертикали и 2 фута (600 мм) по горизонтали за трансформатором. Вместо противопожарной стены рекомендуется физическое разделение на расстоянии от 5 до 25 футов (от 1,5 до 15 м) в зависимости от емкости масла трансформатора.
Системы противопожарной защиты
Стандарт NFPA 15, для стационарных систем распыления воды для противопожарной защиты, содержит требования по защите трансформаторов с помощью системы распыления воды. Если требуется 0,25 гал/мин/фут 2 [10,2 (л/мин)/м 2 ] воды, которая должна сбрасываться на корпус самого трансформатора, и 0,15 гал/мин/фут 2 [6,1 (л/мин)/ m 2 ] для защиты от внешних воздействий. Подача воды для такой системы должна соответствовать расчетному расходу системы, а также 250 галлонам в минуту (946 л/мин) для шланга в течение 1 часа.
Еще одним важным элементом защиты является приямок и дренажная система, помогающие удерживать пролитое трансформаторное масло или стоки из стационарной системы распыления воды. Если обозначена зона сдерживания, то противопожарная стена должна доходить как минимум до края этой зоны.
Поскольку молния является потенциальным источником воспламенения трансформатора, необходимо также предусмотреть молниезащиту. Для получения дополнительной информации о том, как работает молниезащита, см. NFPA 780, 9.0089 Стандарт по установке систем молниезащиты .
Отказы трансформаторов могут быть чрезвычайно опасными, но при соблюдении правильных мер предосторожности пожары можно контролировать, чтобы ограничить ущерб окружающим компонентам, свести к минимуму время простоя предприятия и повысить выживаемость персонала предприятия. Планирование и проектирование безопасной установки трансформатора требует гораздо большего, но здесь рассматриваются основные концепции и идеи. Для получения дополнительной информации о рекомендациях по противопожарной защите для электростанций см. NFPA 850, 9.0089 Рекомендуемая практика противопожарной защиты для электростанций и высоковольтных преобразовательных станций постоянного тока.
Важное примечание: Любое мнение, выраженное в этой колонке (блог, статья), является мнением автора и не обязательно отражает официальную позицию NFPA или ее технических комитетов. Кроме того, эта статья не предназначена и не должна использоваться для предоставления профессиональных консультаций или услуг.
ТЕМЫ:
- Промышленные опасности,
- Электрика,
- Системы противопожарной защиты
Подпишитесь на информационный бюллетень сети NFPA
Зарегистрироваться
Брайан О’Коннор
Инженер технической службы
Подробнее Брайан О’Коннор
Связанные статьи
31 МАРТА 2022 ГОДА
NFPA LiNK позволяет пользователям быстро и легко ориентироваться в цифровых кодах и стандартах
13 ЯНВАРЯ 2021
Представлена серия конференций, посвященная 125-летию NFPA, которая заменяет традиционно запланированные планы на конференцию и выставку 2021 года.
