Som en ledande leverantör av de bästa Oil Dissolved Gas Analysis-tjänsterna (DGA) har jag bevittnat den avgörande roll som gasdetektering spelar för att bedöma hälsan hos transformatorer och annan elektrisk utrustning. Oil DGA är ett kraftfullt diagnostiskt verktyg som analyserar gaserna lösta i transformatorolja för att identifiera potentiella problem innan de leder till katastrofala fel. I den här bloggen kommer jag att diskutera de vanliga gaserna som upptäcks i den bästa Oil DGA och deras betydelse för att utvärdera tillståndet för elektrisk utrustning.
Förstå Oil DGA
Oil DGA är en oförstörande testmetod som går ut på att extrahera ett prov av transformatorolja och analysera de gaser som är lösta i den. Gaserna som finns i oljan kan ge värdefulla insikter om transformatorns tillstånd, inklusive närvaron av elektriska fel, överhettning eller andra problem. Genom att övervaka gaskoncentrationerna över tid kan operatörer upptäcka förändringar i utrustningens tillstånd och vidta proaktiva åtgärder för att förhindra fel.
Vanliga gaser upptäckts i olja DGA
Flera gaser detekteras vanligtvis i Oil DGA, var och en med sin egen betydelse och implikationer för transformatorns hälsa. Här är några av de viktigaste gaserna och vad de kan berätta för oss:
Väte (H₂)
Väte är den vanligaste gasen som upptäcks i Oil DGA. Den produceras genom nedbrytning av transformatorolja under höga temperaturer eller elektrisk stress. Höga nivåer av väte kan indikera närvaron av ett elektriskt fel, såsom ljusbågsbildning eller partiell urladdning. Dessa fel kan orsaka isoleringsbrott och leda till utrustningsfel om de inte åtgärdas omgående.
Metan (CH₄)
Metan är en annan vanlig gas som upptäcks i Oil DGA. Den produceras genom termisk nedbrytning av transformatorolja och kan indikera överhettning i transformatorn. Höga nivåer av metan kan vara ett tecken på en hot spot eller ett problem med kylsystemet. Om den lämnas obehandlad kan överhettning orsaka försämring av isoleringen och minska transformatorns livslängd.
Etan (C₂H6)
Etan produceras genom termisk nedbrytning av transformatorolja vid högre temperaturer än metan. Det är ofta förknippat med kraftig överhettning eller ljusbågsbildning i transformatorn. Höga nivåer av etan kan indikera ett allvarligt problem som kräver omedelbar uppmärksamhet.
Eten (C₂H4)
Eten framställs genom termisk nedbrytning av transformatorolja vid ännu högre temperaturer än etan. Det är en stark indikator på allvarlig överhettning eller ljusbåge i transformatorn. Höga nivåer av eten kan indikera ett kritiskt problem som kräver omedelbar avstängning av utrustningen för att förhindra ytterligare skada.


Acetylen (C₂H₂)
Acetylen produceras genom nedbrytning av transformatorolja under hög elektrisk påfrestning, såsom ljusbågsbildning eller partiell urladdning. Det är en mycket reaktiv gas och är en stark indikator på ett allvarligt elektriskt fel i transformatorn. Höga nivåer av acetylen kan indikera ett kritiskt problem som kräver omedelbar uppmärksamhet för att förhindra utrustningsfel.
Kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO₂)
Kolmonoxid och koldioxid produceras genom oxidation av transformatorolja och isoleringsmaterial. Höga nivåer av kolmonoxid kan tyda på överhettning eller problem med isoleringen. Koldioxid är en normal biprodukt av åldringsprocessen för transformatoroljan och isoleringen. En plötslig ökning av koldioxidnivåerna kan dock indikera ett problem med kylsystemet eller en kemisk reaktion i transformatorn.
Betydelsen av gaskvoter
Förutom att övervaka de individuella gaskoncentrationerna, innebär Oil DGA även att beräkna gasförhållanden för att ge en mer omfattande bedömning av transformatorns tillstånd. Några av de mest använda gasförhållandena inkluderar:
Förhållandet väte till metan (H₂/CH₄)
Förhållandet väte till metan kan ge insikter i vilken typ av fel som finns i transformatorn. Ett högt förhållande mellan väte och metan kan indikera ett elektriskt fel, medan ett lågt förhållande kan indikera ett termiskt fel.
Eten till etan-förhållande (C₂H4/C₂H6)
Eten till etan-förhållandet kan ge information om svårighetsgraden av överhettningen i transformatorn. Ett högt förhållande mellan eten och etan kan indikera allvarlig överhettning eller ljusbågsbildning.
Förhållandet mellan acetylen och etylen (C₂H₂/C₂H4)
Acetylen till eten-förhållandet kan hjälpa till att bestämma vilken typ av elektriskt fel som finns i transformatorn. Ett högt förhållande mellan acetylen och eten kan indikera ett allvarligt elektriskt fel, såsom ljusbågsbildning eller partiell urladdning.
Vikten av vanlig olja DGA
Vanlig olja DGA är avgörande för att upprätthålla hälsan och tillförlitligheten hos elektrisk utrustning. Genom att övervaka gaskoncentrationerna och förhållandena över tid kan operatörer upptäcka förändringar i utrustningens tillstånd och vidta proaktiva åtgärder för att förhindra fel. Tidig upptäckt av potentiella problem kan spara tid, pengar och förhindra kostsamma stillestånd.
Våra bästa olje-DGA-tjänster
Som en ledande leverantör av de bästa Oil DGA-tjänsterna erbjuder vi ett omfattande utbud av lösningar för att möta våra kunders behov. Vårt toppmoderna laboratorium är utrustat med den senaste tekniken och utrustningen för att ge exakt och pålitlig gasanalys. Vi erbjuder även anpassade rapporterings- och tolkningstjänster för att hjälpa våra kunder att förstå resultaten och fatta välgrundade beslut.
Förutom Oil DGA erbjuder vi även en rad andra test- och diagnostiska tjänster, inklusivePD-testare,Motortestsystem, ochCT PT-testare. Dessa tjänster kan ge ytterligare insikter om tillståndet för elektrisk utrustning och hjälpa till att identifiera potentiella problem innan de leder till fel.
Kontakta oss för mer information
Om du är intresserad av att lära dig mer om våra bästa Oil DGA-tjänster eller någon av våra andra test- och diagnostiska lösningar, tveka inte att kontakta oss. Vårt team av experter finns tillgängligt för att svara på dina frågor och ge dig den information du behöver för att fatta välgrundade beslut om din elektriska utrustnings hälsa och tillförlitlighet.
Referenser
- Emsley, AM och GC Stevens. "Arten av partiella utsläpp i olja." Journal of Physics D: Applied Physics 31.14 (1998): 1691-1703.
- Lesieutre, BC, et al. "Diagnos av krafttransformatorer med analys av upplöst gas." IEEE Electrical Insulation Magazine 14.4 (1998): 12-20.
- CIGRE. "Guide för tolkning av analys av löst gas-i-olja." Teknisk broschyr 344 (2007).




