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文档简介
2022.02.21PCT/KR2020/00748920WO2021/033892KO2021.02.25WO2016017913A1,2016.02.04公开了一种用于在现场有效管理的变压器(furan)的提取溶液中混合显色试剂以进行反及通过对所述提取溶液的显色程度的基于精密分析与简单分析之间的相关关系的校正来定量了分析变压器绝缘油中的呋喃化合物而使用在可以是在现场获得实际变压器样品的色度值的2基于呋喃浓度与绝缘纸聚合度之间的相关关系,使用所述定量在从绝缘油样品中提取呋喃的提取溶液中混合苯胺与乙酸以规定比例混合的显色试通过对所述提取溶液的显色程度的基于精密分析与简单分析之间的相关关系的校正所述精密分析是为了分析变压器绝缘油中的呋喃化合物而使用在实验室中进行的高所述简单分析是在现场获得实际变压器样品的色度其中,所述绝缘油样品与提取溶剂通过样品混合器以左右90度在520nm和530nm的波长区域中测量所述提取溶在所述诊断所述变压器的劣化状态的步骤中,定量所述呋喃过基于陈东模型(Chendongmodel)公式的诊断算法来诊断针对呋喃浓度的所述变压器的其中,所述陈东模型是一种从呋喃浓度预测绝缘纸聚合度所述提取溶液与所述显色试剂的反应时间为4在所述精密分析于所述简单分析之间的相关关系中,通过使用由下关系数(r)的皮尔森相关关系分析来验证3基于呋喃浓度与绝缘纸聚合度之间的相关关系,使用所述定量在定量呋喃浓度时,在从绝缘油样品中提取呋喃的提取溶液通过对所述提取溶液的显色程度的基于精密分析与简单分析之间的相关关系的校正所述精密分析是为了分析变压器绝缘油中的呋喃化合物而使用在实验室中进行的高所述简单分析是在现场获得实际变压器样品的色度其中,所述绝缘油样品与提取溶剂通过样品混合器以左右90度在520nm和530nm的波长区域中测量所述提取溶在所述诊断所述变压器的劣化状态中,定量所述呋喃浓度后,按陈东模型(Chendongmodel)公式的诊断算法来诊断针对呋喃浓度的所述变压器的劣化状其中,所述陈东模型是一种从呋喃浓度预测绝缘纸聚合度45[0001]本发明涉及呋喃浓度的定量方法、使用该方法的变压器喃浓度诊断变压器的劣化状态以便在现场有效管理变压器的劣化状态的呋喃浓度的定量方法、使用该方法的变压器劣化诊断方法及其装置(METHODFORQUANTIFYINGOFFURANCONCENTRATION,METHODANDAPPARATUSFORDIAGNOSINGTRANSFORMERDETERIORATION[0007]因此,以往提出了通过使用呋喃化合物与乙酸苯胺(anilineacetate)的化学反由呋喃化合物与乙酸苯胺的显色反应生成的粉色化合物(pinkcomplex)的显色程度定量[0011]因此,现有的呋喃诊断装置需要最佳显色波长的选择和校准算法以测量准确浓6行定量并使用定量的呋喃浓度诊断变压器的劣化状态以在现场有效管理变压器的劣化状[0015]本发明实施例的呋喃浓度的定量方法包括:在从绝缘油样品中提取呋喃(furan)过对所述提取溶液的显色程度的基于精密分析与简单分析之间的相关关系的校正来定量[0016]所述提取溶液可以为在所述绝缘油样品与提取溶剂进行混合后随着垂直方向静[0017]可以将所述绝缘油样品与所述提取溶剂通过样品混合器以左右90度混合1分钟或[0019]所述提取溶液与所述显色试剂的比[0020]所述测量所述提取溶液的显色程度可以为在520nm和530nm的波长区域中测量所述定量的呋喃浓度诊断所述变压器的劣化状[0025]所述定量方法中,在从绝缘油样品中提取呋喃(furan)的提取溶液中混合显色试7析是为了分析变压器绝缘油中的呋喃化合物而使用在实验室中进行的高效液相色谱(High模型(Chendongmodel)来诊断针对呋喃浓度的所述变压器[0030]当所述指令由所述至少一个处理器执行时,可以使所述变压器劣化诊断装置进绝缘油中的呋喃化合物而使用在实验室中进行的高效液相色谱(HighPerformance[0031]所述提取溶液是在所述绝缘油样品与提取溶剂进行混合后随着垂直方向静置而取溶剂以左右90度混合1分钟或者混合50[0032]根据实施例,所述变压器劣化诊断装置还可以包括用于显示所述定量的呋喃浓而是可以定量绝缘油中的呋喃以额外提供各电压的输变电以及配电变压器的诊断标准来8[0053]图13为表示显色试剂的各浓度的每分钟的吸光度值(提取溶液1.5mL,显色试剂9[0067]以下说明的本文以及发明要求保护范围中使用的术语或单词不应解释为限于普度与绝缘纸聚合度相关关系的诊断算法以诊断通过定量分析导出的呋喃浓度的变压器的准备输变电变压器与配电变压器的劣化诊断标准以能示图2的各浓度的每分钟的吸光度值(1:3)的图,图4为表示乙酸苯胺(AnilineAcetate)[0092]为了在图1中导出最佳反应时间,相对于每分钟的显色反应的色度计反应值进行[0093]图6为表示各浓度的标准物质的各波长每分钟反应值的图,图7为表示在520nm中[0096]最佳反应时间相当于使用自动混合器提取呋喃时以左右90度混合50次所需的时少300μL且最多1mL为标准进行反应的提取溶液的样品1mL与显色试剂(1:6)1mL的显色照片的图,图11为表示显色试剂的各浓度的每分钟的分析的对比结果),简单分析结果可通过校正来定量为与精密分析结果匹配的置信度。因[0110]皮尔森相关系数(r)通常用于求出两个变量之间的关联性。作为最方便的计算之0.1≤r≤0.30.3≤r≤0.70.7≤r≤1.0[0121]在图16的精密分析和简化分析结果之间的相关分析结果中,皮尔森相关系数为[0131]这种纤维素纤维结构分别由不同长度的纤维素分子束组成,并形成以基于羟基分解产物残留在绝缘纸中。在水分和酸的作用下产生的葡萄糖再次分解以产生糠醛衍生防止因绝缘击穿而导致的故障,并且呋喃浓度与绝缘纸聚合度之间的相关关系分析表明,[0138]图20的接地变压器绝缘纸的聚合度分析结果表示现场收集的绝缘纸的聚合度分纸都已达到极限寿命,并且上绝缘纸的聚合度残留率为51因此可以判断为几乎达到了[0142]另外,在呋喃浓度为107ppb的线路变压器的情况下,引线侧绝缘纸的残留率为[0143]另外,在呋喃浓度为87ppb的线路变压器的情况下,绝缘纸的聚合度残留率均为[0145]图21表示图20的5个线路变压器的引线绝缘纸(劣化最严重的位置)中的呋喃浓度[0147]实际现场样品的呋喃浓度与绝缘纸的聚合度的关系与图22中的呋喃浓度与绝缘1.51_0.0035×DP[0151]绝缘材料的劣化状态可以通过在实验室中根据式1模拟绝缘油与绝缘纸的关系来[0152]本发明实施例的变压器劣化诊断装置被设计为通过根据式1的诊断算法来诊断相[0154]参考图24,根据诊断算法的输变电变压器(154kV以上变压器)的呋喃诊断标准以[0156]如图25至图27所示,本发明实施例的变压器劣化诊断装置200为通过最佳反应时[0158]零件210包括具有提取溶剂212的提取溶剂用容器212a以及具有显色试剂211的显色试剂211导出最佳反应条件并将苯胺与[0159]另外,样品混合器220不断地左右90度摇动提取溶剂用容器212a以进行混合。此混合器220以适当的速度进行混合。由于根据分析者的样品混合过程具有较大的人为不确定因素,因此设定样品混合器220的最佳反应时间,并以最佳状态从绝缘油样品中提取呋[0164]另外,处理器233也可以称为成为控制器(controller)、微控制器(micr以包括诸如磁盘存储装置或闪存(flash)等非易失性存储器(Non_VolatileMemory,[0167]当存储在存储器234中的计算机可读指令被执行时,处理器233执行图1中描述的置200执行图1中描述的呋喃浓度的定量方法与图17中描述的[0170]另外,变压器劣化诊断装置200分别适用基于配电变压器和输配电变压器绝缘油是计算机软件领域的技术人员已知并可使用的。计算机可读记录介质的示例包括磁介质在发明要求保护范围的等同范围内的所有修改都包含在
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