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Quel est le principe de détection d'un analyseur de gaz d'huile isolé?
Date :2025-12-19Lire :0

L'analyseur de gaz d'huile isolante est un équipement important pour évaluer les propriétés des liquides isolants tels que l'huile de câble, l'huile de condensateur et l'huile de transformateur. Il est principalement basé sur les normes GB / t 11142, NB / SH / t 0810 et ASTM d2300 pour détecter la capacité de l'huile d'isolation à libérer ou absorber des gaz sous l'action d'un champ électrique haute tension en simulant les conditions de champ électrique et de température dans des conditions de fonctionnement réelles. Cet indicateur est directement lié à la stabilité à long terme et à la sécurité des produits pétroliers dans les équipements électriques, car le processus de dégazage peut affecter la résistance de l'isolation et même entraîner une défaillance de l'équipement.

Principe de détection de base: réaction d'équilibre gaz - liquide sous l'action d'un champ électrique

La détermination de la dégazagabilité de l'huile d'isolation est essentiellement l'observation du comportement gazeux de l'huile à la jonction gaz - liquide dans des conditions contrôlées. Le principe de fonctionnement de l'instrument repose sur plusieurs étapes clés:

Simulation environnementale et préparation des échantillons

Lors de l'essai, l'échantillon d'huile d'isolation est d'abord placé dans une cellule d'essai transparente spécialisée, qui est maintenue dans un état de température constante (généralement définie selon la norme, plage de température de contrôle de l'instrument 0 ℃ - 100 ℃, précision ± 0,5 ℃). La partie supérieure de la cellule d'essai réserve de l'espace, remplie d'air sec ou d'un gaz spécifique, formant une interface de séparation gaz - liquide bien définie. L'ensemble du système est placé à l'intérieur d'un capot de sécurité transparent qui assure la sécurité de l'opération.

Chargement de champ électrique haute tension

L'instrument délivre une tension d'essai de 10 kV (précision ± 2%) appliquée sur les électrodes de la cellule d'essai au moyen d'un transformateur haute tension sec. L'intensité de ce champ électrique est calibrée de manière à provoquer une décharge électrique à la jonction gaz - liquide de l'huile isolante, simulant les conditions de décharge partielle ou de stress électrique pouvant survenir dans l'appareil électrique. Sous l'effet de ce champ électrique, des gaz dissous ou des molécules d'huile dans l'huile isolante peuvent subir des réactions d'ionisation, de décomposition ou de polymérisation conduisant à la libération ou à l'absorption de gaz.

Surveillance des processus d'échange de gaz

Au cours de l'essai, l'instrument alimente la cellule d'essai en gaz à débit constant (généralement 3 L / h), ce qui maintient la stabilité de l'environnement gazeux dans le système. Simultanément, l'évolution du volume de gaz à la jonction gaz - liquide est surveillée en continu par un capteur de pression ou un dispositif de détection de variation de volume. Si l'huile isolante a tendance à libérer du gaz, la pression ou le volume de la chambre à gaz augmente; Inversement, si l'huile absorbe le gaz, la pression ou le volume diminue. Ce processus se déroule en continu, le temps de test standard peut être réglé entre 1 et 120 minutes et l'instrument est chronométré automatiquement (précision ± 1 seconde), garantissant la cohérence des données.

Évaluation des données et interprétation des résultats

À la fin de l'essai, les valeurs de variation du volume de gaz enregistrées par l'instrument sont converties en indicateurs de dégazage, généralement exprimés en volume libéré ou absorbé par le gaz par unité de temps (p. ex., μl / min). Une valeur positive indique que le carburant libère du gaz et une valeur négative indique que le gaz est absorbé. Ce résultat reflète la stabilité chimique de l'huile isolante sous champ électrique: les gaz libérés peuvent provenir de la décomposition de l'huile, suggérant une tendance au vieillissement; L'absorption du gaz peut alors refléter la capacité inhibitrice du pétrole sur les produits de décharge. Les données d'essai peuvent être utilisées pour aligner les limites standard et aider à déterminer si le carburant convient aux appareils électriques à haute tension.

Éléments clés de la réalisation technique

Pour mettre en oeuvre le principe ci - dessus, l'instrument intègre plusieurs technologies:

Système de contrôle de la température de précision: bain d'huile thermostatique régulé par l'algorithme PID pour assurer la stabilité de la température de test et éviter les fluctuations de température qui interfèrent avec le comportement du gaz.

Sortie haute tension fiable: les transformateurs haute tension à sec combinés au processus de coulée sous vide époxy fournissent un champ électrique stable et fiable de 10 kV, réduisant ainsi l'impact des fluctuations de tension sur les tests.

Conception de la sécurité et de l'automatisation: le capot de protection transparent et la fonction d'alarme automatique garantissent la sécurité opérationnelle, tandis que la commande à écran tactile avec menu chinois simplifie le processus expérimental.

Compatible avec la normalisation: l'instrument prend en charge la sélection multicritères, assure la conformité des méthodes d'essai aux normes internationales et nationales et améliore la comparabilité des données.

résumé

Le principe de détection de l'analyseur de gaz d'huile isolante est de quantifier les caractéristiques de dégagement ou d'absorption de gaz de l'huile isolante dans des conditions de décharge en simulant le champ électrique, la température et l'environnement gazeux. Ce processus révèle non seulement la stabilité chimique de l'huile, mais fournit également des données essentielles pour prévenir les défaillances de l'équipement électrique. La conception de l'instrument est axée sur la contrôlabilité, la sécurité et la normalisation, ce qui en fait un outil pratique pour le contrôle de la qualité dans les domaines de l'électricité, de la chimie et d'autres domaines. La compréhension de ce principe aide les utilisateurs à mieux appliquer les résultats des tests et à optimiser la sélection des huiles isolantes et les stratégies de maintenance.