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絶縁油ガス分析測定器の検出原理は何ですか?
日付:2025-12-19読み:0

絶縁油ガス分析性測定器はケーブル油、コンデンサ油、変圧器油などの絶縁液体性能を評価する重要な設備である。それは主に標準GB/T 11142、NB/SH/T 0810及びASTM D 2300に基づいて、実際の運転状況における電場と温度条件をシミュレーションすることによって、絶縁油が高圧電場の作用下でガスを放出或いは吸収する能力を検出する。この指標は石油製品の電気設備における長期安定性と安全性に直接関係しており、ガス析出過程は絶縁強度に影響を与え、設備故障にもつながる可能性があるからである。

コア検出原理:電場作用下の気液平衡反応

絶縁油ガス性の測定は、本質的には制御された条件下で油品の気液境界でのガス挙動を観察することである。機器の動作原理は、次のいくつかの重要なステップに基づいています。

環境シミュレーションとサンプル準備

試験時、まず絶縁油サンプルを専用の透明試験池に置き、池内は恒温状態を維持する(通常、基準に基づいて設定し、器具の温度制御範囲は0℃-100℃、精度±0.5℃)。試験槽上部に空間を予約し、乾燥空気または特定のガスを充填し、明確な気液境界面を形成する。システム全体が透明な安全カバー内に配置され、操作の安全を確保します。

こうあつでんかいふか

計器は乾式高圧変圧器を通じて10 kVの試験電圧(精度±2%)を出力し、試験槽中の電極に印加する。この電界強度は校正され、絶縁油の気液境界で放電を開始し、電気設備に出現する可能性のある局所放電または電気応力条件をシミュレートするのに十分である。このような電界の作用の下で、絶縁油中の溶解ガスまたは油分子はイオン化、分解または重合反応を起こし、ガスの放出または吸収を引き起こす可能性がある。

ガス交換プロセス監視

試験中、計器は一定流量(通常3 L/h)で試験池にガスを通し、システム内のガス環境の安定性を維持する。同時に、圧力センサまたは体積変化検出装置により、気液境界におけるガス体積の変化を連続的に監視する。絶縁油がガスを放出する傾向にあると、ガス室の圧力や体積が増加します。逆に、油品がガスを吸収すると、圧力や体積が減少する。このプロセスは継続的に行われ、標準テスト時間は1~120分以内に設定でき、計器は自動的に計時(精度±1秒)し、データの一致性を確保する。

データ評価と結果の解読

試験終了後、計器に記録されたガス体積変化値は分析ガス性指標に変換され、通常は単位時間当たりのガス放出または吸収体積(例えばμL/min)で表される。正の値は油類放出ガス、負の値は吸収ガスを示す。この結果は電場下の絶縁油の化学的安定性を反映している:放出ガスは油分解に由来する可能性があり、老化傾向を示唆している、吸収ガスは、放電生成物に対する油製品の抑制能力を体現する可能性がある。試験データは基準限界値を比較するために使用でき、油製品が高圧電気設備に適しているかどうかを判断するのに役立つ。

テクノロジー実装の重要な要素

上記の原理を実現するために、計器は複数の技術を集積した:

精密温度制御システム:PIDアルゴリズムで調節した恒温油浴を採用し、試験温度の安定を確保し、温度変動によるガス行為の妨害を回避する。

信頼性の高い高圧出力:乾式高圧変圧器はエポキシ真空注入プロセスと結合し、安定で信頼性の高い10 kV電場を提供し、電圧変動が試験に与える影響を減少する。

安全と自動設計:透明保護カバーと自動警報機能は操作の安全を保障し、タッチスクリーン制御と中国語メニューは実験プロセスを簡略化した。

標準化互換性:計器は多基準選択をサポートし、試験方法が国際と国内の規範に符合することを確保し、データの比較性を強化する。

まとめ

絶縁油ガス性測定器の検出原理は、電場、温度、ガス環境をシミュレーションすることによって、放電条件における絶縁油のガス放出または吸収特性を定量化することである。この過程は油製品の化学安定性を明らかにするだけでなく、電気設備の故障を予防するために重要なデータを提供した。計器の設計は制御性、安全性と標準化を重視し、電力、化学工業などの分野の品質制御の実用的なツールになる。この原理を理解することで、ユーザーがテスト結果をよりよく応用し、絶縁油の選択とメンテナンス戦略を最適化するのに役立ちます。