Πετρελαιομονωτικά λάδια

Το κύριο μέρος των μονωτικών ελαίων πετρελαίου αποτελούν συστατικά υδρογονανθράκων. Ο ακριβής χημικός τύπος των ελαίων δεν είναι γνωστός.

Τα λάδια πετρελαίου λαμβάνονται με ενδελεχή καθαρισμό υπολειμματικών κλασμάτων λαδιού με κατάλληλο επίπεδο ιξώδους.

Λάδι μετασχηματιστή

Λάδι μετασχηματιστήΤο λάδι μετασχηματιστή είναι το πιο κοινό διηλεκτρικό υγρό που χρησιμοποιείται σε εξοπλισμό υψηλής τάσης. Το λάδι χρησιμεύει ως μόνωση σε μετασχηματιστές ισχύος, καλώδια, διακόπτες υψηλής τάσης. Επιπλέον, το λάδι μετασχηματιστή δρα ως ψυκτικό υγρό, απομακρύνοντας τη θερμότητα από τις περιελίξεις των ηλεκτρικών μηχανών στο περιβάλλον. Στους διακόπτες κυκλώματος, το λάδι χρησιμοποιείται ως μονωτήρας για την κατάσβεση του τόξου: τα αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διάρρηξη ενός ηλεκτρικού τόξου βοηθούν στην ψύξη του καναλιού του τόξου και στο σβήσιμο του γρήγορα.

Λάδι συμπυκνωτή

Το λάδι πυκνωτή χρησιμοποιείται ως διηλεκτρικό πυκνωτές υψηλής τάσης.

Μονωτικό χρώμα λαδιού

Λάδι μετασχηματιστήΤο χρώμα του φρέσκου λαδιού μετασχηματιστή (πυκνωτών) είναι συνήθως αχυροκίτρινο και χαρακτηρίζει το βάθος καθαρισμού του λαδιού. Η μετάβαση σε σκούρο κίτρινο χρώμα υποδηλώνει ανεπαρκή αφαίρεση ρητινωδών ενώσεων από το λάδι. Σε οξειδωμένα έλαια, μεταχειρισμένος, το σκουρόχρωμο σχετίζεται με τη συσσώρευση προϊόντων οξείδωσης: όσο περισσότερα είναι, τόσο πιο σκούρο είναι το λάδι.

Λειτουργία ηλεκτρομονωτικών λαδιών

Κατά τη διάρκεια της εργασίας ηλεκτρικές συσκευές, τα λάδια που γεμίζονται σε αυτά υφίστανται βαθιές αλλαγές λόγω των διεργασιών γήρανσης, γεγονός που οδηγεί στην υποβάθμιση των χημικών και ηλεκτροφυσικών χαρακτηριστικών των ελαίων. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη γήρανση των ελαίων είναι η επίδραση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου, ενός ισχυρού οξειδωτικού. Η διαδικασία οξείδωσης επιταχύνεται με αύξηση της θερμοκρασίας, υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, φωτός, καθώς και ορισμένων υλικών που είναι ενεργοί καταλύτες για την οξείδωση των πετρελαϊκών υδρογονανθράκων. Τέτοια υλικά περιλαμβάνουν τον χαλκό και τα κράματά του.

Λειτουργία ηλεκτρομονωτικών λαδιώνΌταν υπάρχουν αρκετά ισχυρές εκκενώσεις στο λάδι, λαμβάνει χώρα αποσύνθεση υδρογονανθράκων με το σχηματισμό εύφλεκτων αερίων: υδρογόνο, μεθάνιο κ.λπ. Στην πράξη, η σύνθεση του αερίου που απελευθερώνεται από το λάδι στη συσκευή εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προδικάσει τη φύση του ανάπτυξη βλάβης στη συσκευή. Το χαρακτηριστικό όγκου των αερίων που απελευθερώνονται είναι το σημείο ανάφλεξης του λαδιού—η θερμοκρασία στην οποία το αέριο στην επιφάνεια του λαδιού αναφλέγεται όταν ανεβαίνει η φλόγα. Σύμφωνα με το GOST, αυτή η θερμοκρασία δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 135 ºС.

Οι μονωτικές ιδιότητες των λαδιών πρέπει να πληρούν τα πρότυπα διηλεκτρικής αντοχής.

Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής των μονωτικών λαδιών, ο εξοπλισμός σφραγίζεται — προστατεύοντας το λάδι από την άμεση επαφή με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

Μια άλλη μέθοδος καθυστέρησης της συσσώρευσης προϊόντων οξείδωσης στο λάδι μετασχηματιστή βασίζεται στη φυσική κυκλοφορία του λαδιού μέσω ενός φίλτρου θερμοσύφωνου γεμάτου με ένα προσροφητικό, μια ουσία που απορροφά την υγρασία.

Λειτουργία λαδιού μετασχηματιστή

Οι μονωτικές ιδιότητες του χρησιμοποιημένου λαδιού μπορούν να αποκατασταθούν με ξήρανση του λαδιού. Ταυτόχρονα, το λάδι επεξεργάζεται με τεχνητούς ζεόλιθους (μοριακά κόσκινα) Για τον καθαρισμό του από μηχανικές ακαθαρσίες, το λάδι φιλτράρεται μέσω πορωδών χωρισμάτων, καθώς και μέσω μαγνητικών φίλτρων.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο;