Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki

Podobne dokumenty
Paweł Rózga Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki

Wyładowania elektryczne w estrach biodegradowalnych w układzie z przegrodą izolacyjną

Wytrzymałość elektryczna preszpanu izolacyjnego impregnowanego różnymi cieczami dielektrycznymi

Badanie właściwości dielektrycznych estrów syntetycznych w warunkach skoncentrowanego strumienia cieplnego

WYKORZYSTANIE SYSTEMU PD SMART DO PORÓWNANIA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W OLEJU MINERALNYM I ESTRZE SYNTETYCZNYM

Kamil Lewandowski 1),2) Hubert Morańda 1) Bartosz Orwat 3) Jakub Szyling 3) Ireneusz Kownacki 3)

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 94 Electrical Engineering DOI /j

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

Wpływ grubości preszpanu na tempo penetracji estru syntetycznego w układzie izolacyjnym preszpan-olej mineralny po wymianie cieczy

Wytrzymałość udarowa powietrza

PORÓWNANIE ESTRÓW NATURALNYCH I OLEJÓW MINERALNYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA W TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH WYSOKICH NAPIĘĆ

AUTOREFERAT DOTYCZĄCY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH KANDYDATA DO STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Badanie oleju izolacyjnego

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

WPŁYW TEMPERATURY NA WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W UKŁADZIE UWARSTWIONYM W OLEJU MINERALNYM ORAZ ESTRZE SYNTETYCZNYM

DYNAMIKA WYMIANY OLEJU MINERALNEGO NA ESTER SYNTETYCZNY W IZOLACJI CELULOZOWEJ TRANSFORMATORA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

Technika wysokich napięć : podstawy teoretyczne i laboratorium / Barbara Florkowska, Jakub Furgał. Kraków, Spis treści.

Pomiar wysokich napięć

Technika wysokich napięć High Voltage Technology

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Zastosowanie symulacji rozkładu pola elektrycznego w przestrzeni 3D do oceny procesu inicjacji wyładowań elektrycznych w oleju

Pomiar wysokich napięć udarowych

WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYKÓW STAŁYCH

Wytrzymałość udarowa powietrza

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu stałym

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

ZMIANY ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ PRESZPANU SYCONEGO OLEJEM MINERALNYM PO WYMIANIE CIECZY IZOLACYJNEJ NA ESTER SYNTETYCZNY

Wpływ przegrody izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną powietrza

Pomiar pojemności i rezystancji izolacji międzyzwojowej uzwojeń transformatorów determinujące niezawodność

AUTORSKI UKŁAD DO POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA PRZEJMOWANIA CIEPŁA CIECZY ELEKTROIZOLACYJNYCH

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

Rodzaj cieczy, temperatura, zawilgocenie oraz zestarzenie jako parametry eksploatacyjne warunkujące niezawodność układu chłodzenia transformatora

Badanie wytrzymałości powietrza napięciem przemiennym 50 Hz przy różnych układach elektrod

Hubert Morańda, Hanna Mościcka-Grzesiak Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz

Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier olej. P. Przybyłek W. Sikorski K.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

Wytrzymałość dielektryczne powietrza w zależności od ciśnienia

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

Oleje transformatorowe stan aktualny i perspektywy rozwoju

DYNAMICZNE ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA

Laboratorium Elektroenergetyki

SESJA Barbara Florkowska: Profesor Stanisław Bladowski - Twórca Laboratorium Wysokich Napięć na Wydziale ELEKTRYCZNYM AGH

Wytrzymałość dielektryczna dielektryków ciekłych

Usługi kontrolno pomiarowe

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

PLAN DZIAŁANIA KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych

SESJA: POLLAB - PETROL 8/2011 Oleje elektroizolacyjne

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Dynamika wyładowań elektrycznych rozwijających się w oleju transformatorowym od izolowanej elektrody WN

ROLA RODZAJU CIECZY ELEKTROIZOLACYJNEJ W ROZKŁADZIE TEMPERATURY TRANSFORMATORA

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Badanie wyładowań ślizgowych

XLVI OLIMPIADA FIZYCZNA (1996/1997). Stopień III, zadanie doświadczalne D

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego

Badanie ograniczników przepięć

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

BADANIA PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH ESTRU MIDEL 7131

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE NANOCIECZY ELEKTROIZOLACYJNYCH W ASPEKCIE ICH WYKORZYSTANIA W UKŁADZIE IZOLACYJNYM TRANSFORMSATORÓW ENERGETYCZNYCH

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

Badanie wytrzymałości powietrza przy napięciu przemiennym 50 Hz

ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Trójbiegunowy odłącznik wnętrzowy OWEL 3,3-36 kv

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych Instytutu Elektrotechniki CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z DOKUMENTAMI NORMATYWNYMI

ĆWICZENIE 1 METODY POMIARÓW WYSOKICH NAPIĘĆ PRZEMIENNYCH, STAŁYCH I UDAROWYCH

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

UKŁADY KONDENSATOROWE

Badanie ograniczników przepięć

Badanie kabli wysokiego napięcia

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

Badanie wyładowań ślizgowych

Przepisy i normy związane:

Zmiany wnoszone do wymagań dotyczących badań i konstrukcji transformatorów suchych przez normę IEC :2018

Spis treœci. Spis skrótów Spis oznaczeñ Wstêp... 15

Normy i dokumenty związane.

Przewód miedziany emaliowany typ V 180

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 324

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Zależność wytrzymałości elektrycznej od biegunowości napięcia (dlaczego minus a nie plus)

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Transkrypt:

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH ESTRÓW BIODEGRADOWALNYCH DO ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYTRZYMAŁOŚCI UDAROWEJ Paweł Rózga, Marcin Stanek Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki

Unormowania dotyczące cieczy dielektrycznych Dla olejów mineralnych: PN-EN 60296: 2012 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej; Dla estrów syntetycznych: PN-EN 61099: 2011 Ciecze elektroizolacyjne - Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych do zastosowań elektrycznych; Dla estrów naturalnych: PN-EN 62770: 2014 Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże naturalne estry do transformatorów i podobnych urządzeń elektrycznych.

Zestawienie porównawcze parametrów wybranych cieczy dielektrycznych

Zależność przemiennego napięcia przebicia od zawartości wilgoci (na podstawie [*]) Typowe wartości parametru nasycania wilgocią w temperaturze otoczenia: -Olej mineralny: 55 ppm, -Ester syntetyczny: 2700 ppm, -Ester naturalny: 1100 ppm. * - Cigre brochure 436, "Experiences in service with new insulating liquids", 2011

Zestawienie porównawcze parametrów wybranych cieczy dielektrycznych

Współpraca estrów z izolacją stałą Wartości natężenia pola elektrycznego w układzie uwarstwionym szeregowo przy zastosowaniu różnych cieczy dielektrycznych jako warstwy dielektryka ciekłego natężenie pola elektrycznego wyznaczono dla warunków: - napięcie przyłożone do układu U = 120 kv, -grubość warstwy cieczy d 1 = 10 mm, -grubość warstwy dielektryka stałego (preszpanu) d 2 = 2 mm; z zależności: U gdzie: E k = n a -U napięcie przyłożone do układu, i ε k i = 1 ε -ε przenikalność dielektryczna względna, i -a grubość danej warstwy.

Zestawienie porównawcze parametrów wybranych cieczy dielektrycznych

Procedura wyznaczania udarowego napięcia przebicia cieczy dielektrycznych Normy narzucające procedury wyznaczania udarowego napięcia przebicia to: - norma amerykańska ASTM D3300-12 Standard test method for dielectric breakdown voltage of insulating oils of petroleum origin under impulse conditions ; - norma europejska (polska) PN-IEC 897 Metody wyznaczania udarowego napięcia przebicia cieczy izolacyjnych.

Procedura wyznaczania udarowego napięcia przebicia cieczy dielektrycznych Szkic metod używanych do pomiaru udarowego napięcia przebicia cieczy - układ ostrze-kula o d = 25 mm (wyjątkowo 15 lub 10 mm); - min. 3 stopnie przed przebiciem, - U = 5 kv, - układ kula-kula o d = 3,8 mm lub ostrze-kula o d = 25,4 mm; - min. 3 stopnie przed przebiciem, - U = 5 kv lub 10 kv, W obu przypadkach wykonujemy 5 procedur pomiarowych i jako wynik podajemy wartość średnią i odchylenie standardowe

Udarowe napięcie przebicia wyniki badań własnych Układ eksperymentalny wykorzystany w badaniach autorskich: R - rezystor ograniczający, GUN - generator udarów napięciowych, MWS - miernik wartości szczytowej, OSC - oscyloskop (a) i układ elektrod zalecany przez normę IEC 897 (b).

Udarowe napięcie przebicia wyniki badań własnych Warunki eksperymentu: 1) Badane ciecze: - Olej mineralny Shell Diala, - Ester syntetyczny Envirotemp 200, - Ester syntetyczny Midel 7131, - Ester naturalny Nomex 970 FLD, - Ester naturalny Envirotemp FR3. 2) Konfiguracja elektrod zgodna z normą IEC (układ ostrze-kula o przerwie 25 mm). 3) Napięcie probiercze udar napięciowy piorunowy 1,2/50 µs obu biegunowości. 4) Sposób wyznaczania udarowego napięcia Przebicia: metoda schodkowa z 1 udarem na stopień, T1 = 1 minuta, T2 = 30 minut, U = 5 kv, Liczba procedur pomiarowych = 20.

Udarowe napięcie przebicia wyniki badań własnych Ujemne udarowe napięcie przebicia oraz odpowiadający mu czas do przebicia Dodatnie udarowe napięcie przebicia oraz odpowiadający mu czas do przebicia

Olej mineralny Ester syntetyczny Envirotemp 200 Ester syntetyczny Midel 7131 Ester naturalny Nomex 970 FLD Ester naturalny Envirotemp FR3

Podsumowanie - Wnioski 1) Estry syntetyczne i naturalne w zakresie ich parametrów dielektrycznych stanowią interesującą alternatywę dla olejów mineralnych stosowanych w transformatorach. Wydaje się, że rozwój aplikacji z estrami będzie nadal postępował w ciągu najbliższych lat, co widać we wzroście liczby jednostek napełnianych tymi płynami jak również we wzroście liczby produktów dostępnych na rynku dla producentów transformatorów. 2) W aspekcie wytrzymałości udarowej estrów, który to temat został przedstawiony nieco szerzej w niniejszym artykule, trudno jednoznacznie stwierdzić czy estry posiadają gorsze właściwości w tym zakresie. Zaobserwowane różnice pomiędzy nimi a olejem mineralnym są minimalne. Porównując natomiast same estry można wnioskować, że wszystkie płyny wykazują podobne właściwości przy narażeniach natury udarowej i mogą być z powodzeniem stosowane w tym samym zakresie w aplikacjach wysokonapięciowych, jeśli weźmiemy pod uwagę udarowe napięcie przebicia jako oceniany parametr. 3) Należy jednak podkreślić, że estry, jako wciąż nowe produkty na rynku transformatorowym, wymagają ciągłych badań, nie tylko w odniesieniu do ich właściwości dielektrycznych.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ