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真空型濾油機擁有雄厚的技術力量
點擊次數:376 更新時間:2023-08-10 返回

包括電力在內的能源是人類社會發(fā)展的重要物質基礎,電力安全穩(wěn)定供給關系基本民生、經濟發(fā)展和國家安全。近年來,惡劣天氣氣候事件導致的電力安全問題受到高度關注。2021年,美國得克薩斯州遭遇冬季風暴,電力需求激增,供需嚴重失衡,導致大面積停電,部分地區(qū)停電超過60小時,電力現貨價格出現暴漲。2022年,受持續(xù)性惡劣天氣影響,四川省多個主力水庫蓄水消落至死水位,水電出力斷崖式下降而用電需求激增,被迫啟動突發(fā)事件能源供應保障一級應急響應。2023年,極度干旱導致津巴布韋水電站水位降至無法穩(wěn)定發(fā)電水平,被迫實施每天長達20小時的輪流停電,嚴重沖擊經濟和民生。


一、用 途:(LYDDJ真空型濾油機擁有雄厚的技術力量

        用于過濾超高壓變壓器油,適于110KV-500KV送變電設備處理。在現場進行油處理并對受潮的電氣設備進行真空干燥。對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進行真空注油.

二、原理及特征:(LYDDJ真空型濾油機擁有雄厚的技術力量

       本機采用薄膜蒸發(fā)與干燥相結合的油水分離技術,設置有流量相互匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,并配有高效脫氣元件,使本機具有*佳脫水功能。常溫處理絕緣油,性能指標超過國家標準。 采用復合微孔過濾技術,納污能力強,過濾精度高。小型高效,操作可靠,移動方便,特別適于現場處理絕緣油。                                

三、工作流程圖:(LYDDJ真空型濾油機擁有雄厚的技術力量

     在真空狀態(tài)下,油液經粗濾器后進入電加熱器,再經旋轉分離器進入真空脫氣罐進行油水分離,水分和氣體經消沫、冷卻器、羅茨泵和真空泵排除。脫去水分和氣體后的油經油泵輸送至精過濾器除去雜質后,輸出凈化油。

四、技術性指標(LYDDJ真空型濾油機擁有雄厚的技術力量

油擊穿電壓

4575    KV

油中含水量

215  PPm

油中含氣量

≤0.1%

含雜質粒度

≤3um無游離碳

介質損耗含量

tgδ(90)≤0.003









五、技術參數表(LYDDJ真空型濾油機擁有雄厚的技術力量

指標名稱

單位

LYDDJ-125

    

L/min

125

工作真空度

Mpa

0.08~-0.096

工作壓力

Mpa

≤0.4

油擊穿電壓

Kv

≥60

恒溫控制范圍

4070

電源


50Hz   380V

工作噪聲

dB(A)

≤85

加熱功率

Kw

60

總電功率

Kw

66

進出口管徑

mm

40

設備重量

Kg

700

外型

尺寸

L

mm

2000

W

mm

1250

mm

1900

、安裝調試

1、將本機進油管接至機組主油箱底部排油口,出油管接在油箱管路上從上部返回油箱。

2、按機器總功率的大小接好三相四線電源,并使真空泵、油泵、羅茨泵的轉向與箭頭指向一致。

3、點動真空泵、羅茨泵、油泵應無卡阻和偏心振動現象。

4、檢查各油、氣、水管路應無泄漏。

5、通過排水閥向儲水室注入自來水。

七、操作方法

1、啟動真空泵,當真空度達*大值時(約一分鐘后)微開充氣閥,使真空度 穩(wěn)定在-0.0850.095之間(以運行中真空罐汽化沫不大量上升為宜)。

2、等羅茨泵自動啟動后開啟進油閥。

3、當真空室油位達中線時啟動排油泵。

4、啟動加熱器,并將溫度預設到5090(根據油品自行調節(jié))

5、正常工作時,觀察油標,保持進出油平衡。

6、停機時先停加熱系統3分鐘,再停真空泵,關進油閥,待余油排完后停排油泵,并打開充氣閥,使真空表指示為零,關斷空氣開關,關閉冷卻水進水閥。嚴禁搞錯停機次序。

八、注意事項

1、若條件許可,本機的進油口*好接到油箱*低點,以便固體污染物和水的順利濾除。

2、本機采用了高效型特殊真空分離塔,當含水較多時,真空度不宜太高,以免汽化揮發(fā)太猛,甚至出現真空泵排氣口噴油現象,待循環(huán)數遍后,可隨油中水份的減少逐漸提高真空度。

3、如果需長時期停止使用設備,或在冬天為防止凍裂,則必須將泵內和冷凝器內的冷卻水全部放盡。

125型雙極真空濾油機2SW.jpg

大量觀測數據和研究結果表明,工業(yè)革命以來人類燃燒化石燃料、毀林等活動造成的全球氣候變化,已經導致許多地區(qū)的惡劣天氣氣候事件頻發(fā),進而對全球自然生態(tài)系統和經濟社會系統造成了廣泛、深刻而持久的影響。由于累計溫室氣體排放造成溫室效應的滯后性和未來溫室氣體排放變化的不確定性,預計未來幾十年,全球氣候仍將保持變暖態(tài)勢,由氣候變化引起的各類風險發(fā)生概率進一步增大,包括電力領域在內的黑天鵝"“灰犀牛"事件將更趨頻繁,亟需重視氣候變化對電力系統安全的潛在影響和長期風險。


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