A ガスクロマトグラフテスター断熱材を監視し、電気機器(特にパワートランス)の障害を診断するためのコアツールです。これは、電気ストレスおよび熱応力の下で断熱油の分解から形成された溶存断層特性ガスを検出して、機器内の潜在的な問題を特定することで機能します。
検出する重要なガスは、主に2つのカテゴリに分割されます。
I.一次断層特性ガス(コア診断指標)
これらの5つのガスは、断層の種類と重症度を診断するために最も重要であり、しばしば「5つの重要な特性ガス」と呼ばれます。
1.水素(H₂)
出典:部分排出(コロナ)、アーク、または湿った油中の水分子の分解によって生成されます。これは、低-エネルギー電気放電と湿気の敏感な指標です。
2.メタン(ch₄)
出典:低{-温度過熱(通常、断熱油および固体絶縁材料(板紙、木材など)の分解によって生成されます(通常)<300°C).
3.ETHANE(c₂h₆)
出典:メタンと同様に、過熱断層の産物でもありますが、通常、メタンよりもわずかに高い温度範囲で生成され、培地-温度過熱を示します。
4.エチレン(c₂h₄)
Source: This is a crucial key gas for identifying high-temperature overheating (typically >700度)。エチレンの生産率は、温度上昇とともに劇的に増加します。これは、過熱の重症度を決定するための重要な指標です。
5.アセチレン(c₂h₂)
出典:これは、アークの最も代表的な特性ガス(高{-エネルギー電気放電)です。電気弧の極端な熱の下での油分子の亀裂から急速に生成されます(3000度を超えることがあります)。アセチレンの存在は、激しい排出活動を示すため、すぐに注意を必要とする深刻な兆候です。これは、障害の深刻さを判断するための重要な指標です。
ii。その他の重要なガス(補助診断指標)
5つの重要なガスに加えて、次のガスも重要な情報を提供します。
6.一酸化炭素(CO)
出典:主に固体絶縁材料の熱分解(セルロース紙、板紙)から生成されます。その濃度と増加速度は、固体絶縁の老化と過熱を直接反映しています。障害が固体断熱材を含むかどうかを判断するための鍵です。
7.二酸化カーボン(co₂)
出典:固体絶縁材料の老化および酸化的分解からもありますが、その生産はより一般的です(通常の老化を含む)。 CO含有量とCO/CO₂比と組み合わせて分析する必要があります。





