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把报警温度准定得如此低的原因是把设备的设计条件和运行工况的概念混淆了,其中有误解也有误导。有的变压器对使用98摄氏度限值的矛盾不突出不是因为这些变压器的设计有什么特别之处,而是运行的负载率很低,温升也就低,这是多数降压变的情况;还有中小型变压器装绕组温度计的很少,而未受到此限制(其实顶层油温与绕组温度的关系还是有相应规律可循的)。

如不考虑变压器纤维绝缘内在质量以及水分、氧气等对绝缘老化的影响,按蒙辛格规则推出的热老化6度法则可表述为:“在80~140摄氏度的温度范围内,油纸绝缘的老化率随温度变化的系数取为常数,也就是温度每增加6K,老化率增加1倍。”负载导则把98摄氏度时的老化率定为“1”,因而温度降低到92摄氏度时老化率为“0.5”,温度上升到104摄氏度时为“2”,以此每增加6K老化率为4、8、16……应注意的是:老化率增加的倍数不能直接等同于寿命降低的数值,寿命长短受多种因素影响。“设计寿命20年”已是数十年约定俗成的说法,除了因缺陷而夭折外,实际寿命要长得多。

不过对提出更长不同使用寿命的承诺不应作为直接评价产品的依据,主要看其性能指标和制造水平。变压器绝缘的剩余寿命虽无法计算,按负载导则可计算其在一定负载期内的“相对老化值”。将不同老化率和时间进行积分或分段累加,可计算出较长一段时间(按天、月或年)的寿命相对损失。总之,不同老化率对寿命的影响和所持续的时间有关,还有高温损失可用低温补偿的原则。如在一天24小时内,统计出2小时的老化率为2、10小时的平均老化率为1、12小时的平均老化率为0.8,则2×2+10×1+12×0.8=23.6,计算结果略低于24,由此可认为其正常寿命损失为24小时。

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