朱 茵,明菊兰,祝晓峰,潘芝瑛
(浙江省电力试验研究院,杭州 310014)
油浸式绝缘纸作为一种绝缘介质被广泛运用于电力电缆、电容器和变压器,电气设备的寿命往往取决于绝缘纸的老化程度。在生产实践中,通过采用气相色谱法分析绝缘油中的CO和CO2以及低分子烃类组分的含量来判断电气设备的潜伏性故障,其中通过分析CO和CO2的含量来确定固体绝缘材料的老化程度。但是绝缘油氧化分解也会产生绝缘纸老化降解的特征产物CO和CO2,因此不能只通过绝缘油色谱数据来判断固体绝缘是否老化。糠醛是固体绝缘老化的特征产物,检测糠醛含量成为判断固体绝缘老化的手段之一。
绝缘油中的糠醛来源于固体绝缘老化和新油炼制过程中的残留。
固体绝缘(绝缘纸)的纤维素受高温、水分、氧气的作用而发生裂解,形成多种小分子化合物,糠醛C4H3OCHO(呋喃甲醛)是其中最重要的特征液体分子。国内外的研究资料表明:
(1)油中的糠醛含量与代表绝缘纸老化的聚合度之间有较好的线性关系,即:
式中:Fa为糠醛含量;D为绝缘纸的聚合度。
(2)油中糠醛含量随着变压器运行时间的增加而上升,且存在如下关系:
式中:T为变压器运行年限。
超过此关系式的限值,应引起注意。DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:电力变压器及电抗器绝缘油中糠醛含量超过表1所示限值为非正常老化。
绝缘油在炼制的过程中如果使用糠醛精制,当溶剂去除不完全时,则可能在新油中存在过量的糠醛。我国现行的变压器油标准(GB 2536-1990)未对糠醛含量作出规定,而IEC 60296-2003中规定绝缘油中糠醛含量≤0.10 mg/kg。
表1 变压器及电抗器绝缘油中的糠醛含量限值
利用高效液相色谱分析技术测定油中的糠醛含量,在新油验收阶段可以检验绝缘油中糠醛溶剂的残留量,在运行阶段结合气相色谱分析,可以判断变压器内部存在故障时是否涉及固体绝缘,对长期运行设备的绝缘老化程度作出判断。
利用高效液相色谱法测定绝缘油中糠醛含量,采用非极性的C18液相色谱柱为分离柱,用甲醇和蒸馏水的混合溶液作为流动相。在样品前处理时选用强极性的甲醇将油中的糠醛萃取出来,利用不同物质在色谱柱中扩散速率的差异,将混合在一起的物质分离。比较糠醛标样及油样中各组分流出色谱柱的时间,确定油样中是否含有糠醛;选用高灵敏度的紫外分光光度计,比较标样和油样中糠醛的吸光度,测定出糠醛的含量。
测试仪器选用Waters 1525高效液相色谱仪和Waters 2487紫外分光光度计。
准确称取8.00g±0.01g油样,加入2 mL甲醇溶液(色谱纯),密封振荡30 min,振荡频率240次/min±5次/min,振幅35 mm±3 mm。振荡后将油与甲醇的混合物转移至离心管中离心5 min,取上层清液进行分析。
(1)流动相比例的确定
同一样品在相同实验条件下(检测波长275 nm,流速 1.0 mL/min,柱温30℃),改变流动相的配比,结果见表2。可以看出,随着流动相中糠醛含量的增加,保留时间越来越短,甲醇(%)∶水(%)的配比为40∶60时峰面积最大,灵敏度最高,色谱图的分辨率也较高。
(2)测定波长的确定
同一样品在相同实验条件下(甲醇∶水的配比为 40∶60,流速 1.0 mL/min,柱温 30℃),改变检测波长,实验结果见表3。可见,最大吸收波长为278 nm,因此检测波长选择278 nm。
(3)柱温的确定
同一样品在相同实验条件下(配比为40∶60,流速1.0 mL/min,检测波长278 nm),改变柱温,试验结果见表4。
表2 不同流动相配比试验结果
表3 不同检测波长试验结果
表4 不同柱温试验结果
从试验结果看:柱温不仅影响峰面积(检测灵敏度),同时影响糠醛的保留时间(色谱图的分离度),因此需要对柱温进行控制。综合考虑分离度、灵敏度和外部环境条件对仪器温控的影响等因素,柱温选择30℃。
综合以上试验结果,确定最佳试验条件:甲醇(500 mL甲醇+2 mL乙酸)与除盐水的配比为40%∶60%;流量为1.0 mL/min;测定波长为278 nm;柱温为30℃;进样量为20 μL。
准确称取0.5 g(精确至0.000 1 g)糠醛,用空白油样溶解并稀释至500 mL的容量瓶,该溶液为标准油样A(浓度为1 000 mg/L);取5 mL标准油样A,用空白油样稀释至500 mL的容量瓶,得到标准油样B(浓度为10 mg/L);用移液管分别移取0.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0 mL标准油样 B 至一组100 mL的容量瓶,用空白油样稀释至刻度,得到一组工作标准油样C(浓度分别为0.00,0.10,0.20,0.30,0.40,0.50 mg/L)。
分析标准油样C,得到校准工作曲线(Y=5.18×105X+7.19×104,R=0.999 4),具体数据如表 5所示。
表5 标准曲线数据
(1)重复性
为了考察该方法的精密度,选用同一油样进行重复性实验,结果见表6。
表6 重复性试验数据
计算得到标准偏差为0.69%,说明该方法的重复性良好,实验结果稳定。
(2)回收率
为考察该方法的准确性,检测一系列配制标准油样的浓度,试验结果见表7。
表7 标油回收率实验结果数据
从表7可以看出,回收率为93.1%~97.8%,平均回收率96.2%,符合化学分析技术标准规定的回收率在100%±10%的要求,说明该实验方法准确可靠。
对全省110 kV及以上1 800多台主变压器的绝缘油进行了油中糠醛含量的测定,从测定结果看,各地区变压器绝缘油中糠醛含量分布情况大致相同。对某供电局运行年限在15年以下的110 kV和220 kV主变压器、浙江省运行15年以上设备(截至2007年)、2011年投运变压器的绝缘油糠醛检测结果进行统计,结果见表8。统计数据表明,随着运行年限的增长,绝缘油中糠醛含量有增长趋势,但含量普遍较小,固体绝缘老化速度正常。
从2011年新投运变压器的检测数据看,仍有5%的设备绝缘油糠醛含量超过0.10 mg/L,有的高达0.45 mg/L。新油验收的结果表明,由于糠醛白土精致工艺的应用,糠醛去除不完全是导致绝缘油中糠醛超标的主要问题之一。
表8 绝缘油中糠醛检测数据
采用高效液相色谱分析方法测定绝缘油中的糠醛含量,重现性好,准确度高。使用该方法对浙江电网运行的变压器绝缘油中糠醛含量进行了普测,结果表明,糠醛含量随运行年限的增长有增长趋势,但绝缘油中糠醛含量普遍较小,固体绝缘老化速度正常。对新投运的变压器开展绝缘油糠醛含量的监督,大部分绝缘油含量符合IEC 60296-2003标准要求,但也存在超标现象。
建议尽快修订现行的变压器油标准(GB 2536-1990),增加新油糠醛含量的限值要求,同时加强基建阶段绝缘油糠醛含量的监督,保证新油的质量。对运行设备,除了关注绝缘油中糠醛含量的大小外,更要关注糠醛的增长量。
[1] 孙坚明,孟玉婵,刘永洛.电力用油分析及油务管理[M].北京:中国电力出版社.2009.