《表4 缩比模型老化后绝缘纸板含水率分析对比》

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《变压器油纸绝缘老化含水率频域法定量评估》


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本文为进一步证明算法实际应用的有效性,实验组在实验室环境下制作了与实际变压器等效结构相同的缩比模型进行热老化后模型介电损耗因数曲线的连续监测(与实际变压器结构更接近,多层纸板与油隙)。热老化温度为130℃,根据本文算法(高频段计算)进行含水率的计算分析,老化0~120 d间隔10 d测试的介电损耗因数曲线如图13所示。随着老化时间增加,介电损耗因数曲线变化越小,老化后期介电损耗因数曲线基本重合。其主要原因是在老化初期模型内油浸纸板聚合度下降较快,后期聚合度下降较慢。根据实测曲线结合本文提出的针对老化后高频段含水率算法计算模型纸板中的含水率,现取0、30、60、90、120d曲线进行实测并与拟合曲线进行对比,如图14所示。从拟合对比曲线可知,本文拟合算法曲线与测试曲线拟合优度较高,准确度较高。不同含水率算法对比计算结果如表4所示,从表中可知,在老化过程中,模型内部含水率呈现波动变化(本文算法),这与实际变化规律相符(目前已发表的各试验结果),而根据IDAX-300计算所得,纸板含水率随着老化天数增加而显著增大。而实测变压器油中老化产物的影响,变压器油的电导率随老化时间增加而增大,这也证明,老化产物会对绝缘诊断设备进行含水率分析产生影响。