L1 Clasa de Puritate

11
Lucrarea nr. 1 _____________________________________________________________________ ______________ Lucrarea nr. 1 Determinarea clasei de puritate şi a naturii particulelor de contaminare din uleiurile electroizolante 1. Generalităţi Lucrarea se referă la determinarea concentraţiei de particule solide, la repartiţia lor după mărime şi la identificarea naturii acestora la uleiurile de transformator, care fac parte din categoria uleiurilor electroizolante naturale minerale. Este bine cunoscut că particulele solide au o influenţă nefastă asupra caracteristicilor dielectrice ale uleiurilor de transformator. Originile particulelor aflate în izolanţii lichizi sunt multiple. Uleiul dintr-un transformator nou, nepus sub tensiune, poate să conţină fibre celulozice, material de sablaj, particule de fier, aluminiu, fontă, care provin din procesul de fabricaţie al transformatorului, dar şi din procesul de fabricare şi filtrare al uleiului. Uleiul dintr-un transformator în funcţiune poate să conţină, în plus, particule de carbon, rezultate în urma unor supratemperaturi locale, particule metalice şi de cauciuc provenind de la uzura pompelor etc. Cunoaşterea tipului de particule prezente în izolantul lichid poate, în anumite cazuri, să furnizeze indicaţii asupra stării transformatorului în sensul diagnosticării unui defect sau al indicării unui risc de defectare. 1

description

tehnologii nepoluante

Transcript of L1 Clasa de Puritate

Lucrarea nr

Lucrarea nr. 1___________________________________________________________________________________

Lucrarea nr. 1Determinarea clasei de puritate i a naturii particulelor de contaminare din uleiurile electroizolante

1. GeneralitiLucrarea se refer la determinarea concentraiei de particule solide, la repartiia lor dup mrime i la identificarea naturii acestora la uleiurile de transformator, care fac parte din categoria uleiurilor electroizolante naturale minerale.Este bine cunoscut c particulele solide au o influen nefast asupra caracteristicilor dielectrice ale uleiurilor de transformator.Originile particulelor aflate n izolanii lichizi sunt multiple.

Uleiul dintr-un transformator nou, nepus sub tensiune, poate s conin fibre celulozice, material de sablaj, particule de fier, aluminiu, font, care provin din procesul de fabricaie al transformatorului, dar i din procesul de fabricare i filtrare al uleiului. Uleiul dintr-un transformator n funciune poate s conin, n plus, particule de carbon, rezultate n urma unor supratemperaturi locale, particule metalice i de cauciuc provenind de la uzura pompelor etc.

Cunoaterea tipului de particule prezente n izolantul lichid poate, n anumite cazuri, s furnizeze indicaii asupra strii transformatorului n sensul diagnosticrii unui defect sau al indicrii unui risc de defectare. Metoda folosit n aceast lucrare, n vederea identificrii, numrrii i clasrii particulelor din uleiurile de transformator, const n:

depunerea particulelor solide pe suprafaa unei membrane filtrante, prin filtrarea n vid a unui volum cunoscut de material ncercat; examinarea acestei membrane la microscop n lumin reflectat.2. Scopul lucrrii

2.1. nsuirea cunotinelor teoretice referitoare la dependena proprietilor dielectrice, ale uleiurilor de transformator, de existena particulelor solide.

2.2. nsuirea metodei de determinare a concentraiei de particule, a repartiiei lor dup mrime i a identificrii naturii acestora la uleiurile de transformator.

2.3. Dezvoltarea aptitudinilor de obinere i interpretare ct mai corect a imaginilor microscopice rezultate la msurare . 3. Problemele de studiat

3.1. Depunerea particulelor pe membrana filtrant cu trusa FAS-M2.

3.2. Examinarea cu microscopul a membranei filtrante contaminate.

3.3. Captarea imaginii pe calculator.

3.4. Interpretarea rezultatelor obinute.

4. Aparatura experimentalPentru determinrile din aceast lucrare se utilizeaz trusa FAS-M2 i microscopul triocular MM-KKE-M-C-U, ambele de la firma HYDAC Germania. Componentele asamblate ale trusei FAS-M2 sunt prezentate n figura 1.1.

Trusa FAS-M2 mai are n dotare n afara elementelor prezentate n figura 1.1, urmtoarele articole: set de membrane filtrante, corespunztor ambalate pentru a nu fi contaminate cu particule din mediu. O membran are diametrul de 47mm, un diametru mediu al porului mai mic de 1 (m i este caroiat n ptrate cu latura de 3,08mm, suprafaa fiecrui ptrat reprezentnd o sutime din suprafaa efectiv. penset cu vrf plat, pentru manevrarea membranelor filtrante; eprubet gradat de 100ml cu dop, pentru msurarea volumului de prob; pipete de 3ml, pentru corectarea volumului lichidului de prob; cutii Petri pentru conservarea membranelor filtrante contaminate cu particulele solide din fluidul de ncercat.Trusa FAS-M2 se folosete pentru depunerea particulelor solide dintr-un volum cunoscut de material ncercat, prin filtrarea n vid. Depunerea se face pe suprafaa membranei filtrante, membran ce urmeaz a fi examinat la microscop. Dup folosire componentele de sticl ale trusei FAS-M2 se cur cu urmtoarele substane: detergent lichid care nu las reziduuri solide, apa distilat sau ap demineralizat, alcool izopropilic fr aceton, eter de petrol sau triclortrifluoretan, dup cum urmeaz: se spal cu ap curent cu adaos de detergent lichid; se cltete de trei ori cu ap distilat sau demineralizat;

se cltete de trei ori cu alcool izopropilic filtrat pentru eliminarea apei;

se cltete de trei ori cu triclortrifluoretan filtrat sau cu eter de petrol filtrat.

n figura 1.2 se prezint componentele microscopului MM-KKE-M-C-U. Microscopul are ncorporat o surs de lumin, n sistemul su optic, pentru examinarea eantioanelor de material n lumin transmis, dar este prevzut i cu o surs de lumin exterioar, pentru examinare n lumin reflectat.

Grosismentul microscopului poate fi x40; x100; x200, n funcie de combinaiile realizate ntre ocular (x10) i obiective (x4; x10; x20).

Camera ocularului microscopului are integrat o scal, la care o gradaie corespunde la 0,025mm pentru obiectivul x4; 0,01mm pentru obiectivul x10 i 0,005mm pentru obiectivul x20.

Microscopul este dotat i cu un sistem de captare a imaginilor, care const dintr-o camer digital color, cu port USB pentru racordare la calculator.

5. Modul de lucru

5.1. Depunerea particulelor pe membrana filtrant cu trusa FAS-M2

Asamblarea trusei FAS-M2 n vederea obinerii membranelor filtrante contaminate cu particulele din eantionul studiat se realizeaz astfel: se introduce partea inferioar a plniei de sticl (4) n dopul de trecere (5) iar acesta se fixeaz bine n gtul vasului de filtrare (6); se aeaz pe partea superioar a plniei de sticl (4) inelul de centrare cu sit (2); cu ajutorul pensetei se scoate din ambalajul su o membran filtrant i se aeaz pe sita inelului de centrare (2); se aeaz vasul de sticl superior (1) pe inelul de centrare (2) i se asigur etanarea ansamblului plnie de sticl-inel de centrare-vas de sticl superior prin intermediul cletelui de fixare (3); Nu se scoate capacul vasului de sticl superior nainte de nceperea filtrrii. se racordeaz vasul de filtrare (6) cu pompa de vid (8) prin intermediul tubului siliconic (7) i apoi se alimenteaz electric pompa de vid cu cordonul (11); se pornete pompa de vid cu butonul (9) i se regleaz supapa de aspiraie (10) pe poziia minim; lichidul de prob coninut n eprubeta gradat de 100ml se toarn n vasul de sticl superior (1) al crui capac a fost ndeprtat;

se deschide supapa de reglaj aspiraie a pompei de vid i astfel fluidul este aspirat vasul de filtrare trecnd prin membrana filtrant;

cnd lichidul de prob a fost aproape n ntregime absorbit se spal vasul de sticl superior cu solvent aflat n flaconul de plastic (12) prin intermediul pisetei cu filtru (3);

dup a ce fost absorbit i solventul, trecnd prin membrana filtrant, se continu vidarea pn ce membrana filtrant este uscat i apoi se nchide pompa de vid;

se desface cletele de fixare (3), se ndeprteaz vasul de sticl superior, se ia cu atenie membrana filtrant contaminat i se aeaz ntr-o cutie Petri curat.

5.2. Examinarea cu microscopul a membranei filtrante contaminate

Membrana contaminat aflat n cutia Petri se aaz pe platforma pentru prob (f) a microscopului din figura 1.2 i se execut urmtoarele manevre:

se fixeaz butonul [2] pe poziia bioculare; se poziioneaz obiectivul x20 deasupra probei, prin rotirea capului turnant (e), rezultnd un grosisment de x200; se conecteaz sursa de lumin exterioar [7] i se orienteaz ghidajele flexibile [8] astfel nct suprafaa probei sa fie iluminat uniform; se regleaz din butoanele (h) i (k) poziiile celor dou platforme (f) i respectiv (g), pn la obinerea celei mai clare imagini privind prin oculare.

Pentru numrarea particulelor i determinarea clasei de puritate a fluidului examinat se parcurg urmtoarele etape:

se claseaz particulele n urmtoarele intervale granulometrice: 5 (m < particule ( 15 (m

15 (m < particule ( 25 (m

25 (m < particule ( 50 (m

50 (m < particule ( 100 (m

< particule > 100 (m

Pentru a obine numrul total de particule n fiecare interval granulometric se numr particulele de pe un numr dat de ptrate i plecnd de la acest numr, se calculeaz numrul total statistic de particule prezente pe cele 100 de ptrate de caroiaj ale membranei filtrante:- dac numrul estimat de particule dintr-un interval dat este cuprins ntre 1 i 50, se efectueaz numrarea pe toat suprafaa de filtrare;

- dac numrul estimat de particule este cuprins ntre 50 i 1000, se numr particulele de pe 20 ptrate luate la ntmplare i se multiplic rezultatul cu 5;

- dac numrul estimat de particule este cuprins ntre 1000 i 5000, se numr particulele de pe 10 ptrate luate la ntmplare i se multiplic rezultatul cu 10;

- dac numrul estimat de particule este mai mare dect 5000, se numr particulele de pe mai puin de 10 suprafee unitare i se multiplic rezultatul cu un factor corespunztor.

5.3. Captarea imaginii pe calculator

Pentru captarea, pe calculator, a imaginilor celor mai reprezentative din punct de vedere al clasei de puritate i al naturii impuritilor, se parcurg etapele: se cupleaz camera digital [1], prin intermediul cablului din dotare, la un port USB al calculatorului; se fixeaz butonul [2] pe poziia camer; se activeaz pe calculator programul MicroCapture, executandu-se manevrele prevzute de acesta; se salveaz imginea capturat pe un document Word.

5.4. Interpretarea rezultatelor

Rezultatele obinute se interpreteaz n conformitate cu prevederile SR ISO 4406/1999: Metode de codificare a nivelului de poluare cu particule solide i ale catalogului HYDAC de imagini fotografice reprezentative pentru clasele de puritate.

Fig. 1.2. Microscopul MM-KKE-M-C-U:

a) oculare; b) tub; c) inel de cuplaj; d) suport; e) corpul i lentila obiectivului; f) platform pentru prob, cu sistem mecanic de deplasare n plan orizontal; g) platform mecanic cu deplasare n plan vertical; h) butoane de reglare a platformei pentru prob; i) condensator optic; j) buton de reglare a condensatorului optic; k) butoane de reglaj grosier i fin pentru platforma mecanic; l) surs intern de lumin;

1) camer digital color cu micrometru ocular; 2 buton de comutare bioculare/camer ocular; 3) priz de conectare la sursa de energie electric; 4) comutator pentru sursa intern de lumin; 5) buton de reglare a intensitii sursei interne de lumin; 6) limitator de curs al platformei mecanice; 7) surs de lumin exterioar; 8) ghidaj flexibil de lumin cu fibre optice; 9) buton reglare intensitate luminoas

.

Fig. 1.1. Componentele trusei FAS-M2:

1 vas de sticl superior, de 250ml, cu capac de plastic; 2 inel de centrare cu sit i cu membrana filtrant; 3 clete de fixare; 4 plnie de sticl; 5 dop de trecere; 6 vas de fitrare Erlenmeyer de 1000ml, cu racord de aspiraie; 7 tub siliconic ( 6x3; 8 pomp electric de vid; 9 buton pornit/oprit; 10 supap reglaj aspiraie; 11 cordon de alimentare pomp de vid; 12 flacon de plastic de 500ml; 13 piset cu filtru

PAGE 7