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Co應(yīng)算作是固體絕緣老化的特征氣體,但由于纖維性固體絕緣(下稱固體絕緣)在正常條件下一直承受著變壓器運(yùn)行溫度下的老化,只是老化速度不同而已。由于固體絕緣老化的主要因素是高溫和水分,而変壓器的熱源又是來自多方面的,并因冷卻效率降低而加劇,因此,一些運(yùn)行多年的變壓器就不同程度地同時(shí)有著在正常油溫下的油紙老化和更高油溫下的油紙老化,有時(shí)甚至還同時(shí)存在著變壓器內(nèi)局部熱點(diǎn)而涉及紙絕緣的老化。當(dāng)過熱故障出現(xiàn)時(shí),在這種情況下的判斷實(shí)際上是用CO來區(qū)分已重疊在一起的三種不同原因或三個(gè)老化階段,這當(dāng)然是困難的。但是,用CO來評(píng)價(jià)運(yùn)行中變壓器固體絕緣正在經(jīng)歷老化的總體狀況卻是有意義的。當(dāng)正常運(yùn)行的變壓器,平時(shí)油中的CO含量較低時(shí),在過熱故障下出現(xiàn)明顯的增加,
例如CO含量超過注意值、相對(duì)產(chǎn)氣速率超過10%時(shí),還是可以判斷過熱故障已引起固體絕緣的進(jìn)一步老化。特別是在高溫過熱下,涉及固體絕緣的界限較易判別;而在低溫過熱故障下,則不易區(qū)分。
采用CO2/OO比值的判斷方法,對(duì)于在情況下(例如固體絕緣已發(fā)生熱解),應(yīng)該是有作用的。但是,在變壓器已存在大面積過熱的情況下,采用COの2CO比值來進(jìn)一步判斷固體絕緣因過熱故障引起的老化,在具體應(yīng)用上,則有待進(jìn)一步總結(jié)。總之,采用CO判斷過熱故障涉及固體絕緣的問題,對(duì)于C突然增大時(shí)易于辦別對(duì)于漸變過程,特別是多種過程重疊的情況下,則應(yīng)跟蹤觀察和具體分析。