《表6 雷电冲击下基础油2加抗氧剂A前后溶解氢气含量》

《表6 雷电冲击下基础油2加抗氧剂A前后溶解氢气含量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同组成变压器油及油纸绝缘体系受雷电冲击后油中溶解气体变化》


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采用基础油2为试验原料,考察抗氧剂A的加入对油绝缘体系承受雷电冲击电压的影响情况。在其所能承受的最高雷电冲击击穿电压值以下,进行不同电压等级的雷电全波冲击试验,监测试验之后油中溶解氢气和乙炔气体含量的变化趋势,详细试验方案和结果见表6和表7。从表6~7可以看出,在基础油2中加入抗氧剂A前后构成的油纸绝缘体系中,在相同电极间隙下,油中的氢气和乙炔气体含量随着施加雷电冲击电压的增大而逐渐增加。当施加电压为300 k V时,加入抗氧剂A前后基础油2中都出现乙炔气体且氢气含量明显增大,加入抗氧剂A的基础油2中乙炔气体含量明显比未加入抗氧剂A基础油2中的高,并且在施加的雷电冲击电压达到500 k V时,加入抗氧剂A的基础油2中发生击穿现象,油中乙炔气体和氢气含量大幅增加。在相同雷电冲击电压下,随着抗氧剂A加入量的增加,油中氢气和乙炔气体略有增加。由此说明,油中抗氧剂A含量也是影响其油纸绝缘体系抗雷电冲击性能的关键因素。因此,抗氧剂A含量也不是越高越好,在能满足氧化稳定性要求的基础上,应尽量减少使用量。