Характеристики турбинных масел
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Показатели Тп-22С Тп-22Б Тп-30 Тп-46
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:
     500С 20-23 - - -
     400С 28,8-35,2 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8
Индекс вязкости, не менее 90 95 95 90
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,07 0,07 0,5 0,5
Температура, 0С:        
вспышки в открытом тигле, не ниже 186 185 190 220
застывания, не выше -15 -15 -10 -10
Массовая доля:        
серы, %, не более 0,5 0,4 0,8 1,1
Стабильность против окисления, не более:        
осадок, %(мас. доля) 0,005 0,01 0,01 0,008
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г 0,02 0,15 - -
кислотное число, мг КОН/г 0,1 0,15 0,5 0,7
Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:        
осадок, %(мас. доля) - - 0,03 0,10
кислотное число, мг КОН/г - - 0,4 1,5
Зольность базового масла, %, не более - - 0,005 0,005
Число деэмульсации, с, не более 180 180 210 180
Коррозия на стальном стержне

Отсутствие

Коррозия на медной пластинке, группа - - 1 1
Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,5 2,0 3,5 5,5
Плотность при 200С, кг/м3, не более 900 - 895 895

Таблица 4.22

Характеристики турбинных масел

Показатели Т22 Т30 Т46 Т57
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:
     500С 20-23 28-32 44-48 55-59
     400С - - - -
Индекс вязкости, не менее 70 65 60 70
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,02 0,02 0,02 0,05
Температура, 0С:        
вспышки в открытом тигле, не ниже 180 180 195 195
застывания, не выше -15 -10 -10 -
Массовая доля:        
серы, %, не более - - - -
Стабильность против окисления, не более:        
осадок, %(мас. доля) 0,100 0,100 0,100 -
летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г - - - -
кислотное число, мг КОН/г 0,35 0,35 0,35 -
Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:        
осадок, %(мас. доля) - - - -

Окончание табл. 4.22

Показатели Т22 Т30 Т46 Т57
кислотное число, мг КОН/г - - - -
Зольность базового масла, %, не более 0,005 0,005 0,010 0,030
Число деэмульсации, с, не более 300 300 300 300
Коррозия на стальном стержне Отсутствие - - -
Коррозия на медной пластинке, группа

Отсутствие

Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,0 2,5 3,0 4,5
Плотность при 200С, кг/м3, не более 900 900 905 900

 

 

Таблица 4.23

Характеристика масла для судовых газовых турбин

Показатели Норма
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:  
500С 7,0-9,6
200С, не более 30
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,02
Температура, 0С:  
- вспышки в закрытом тигле, не ниже 135
- застывания, не выше -45
Зольность, %, не более 0,005
Стабильность против окисления:  
- массовая доля осадка после окисления, %, не более 0,2
- кислотное число, мг КОН/г, не более 0,65

 

 Электроизоляционные масла

Изоляционные масла, являясь жидкими диэлектриками, должны обеспечивать изоляцию токонесущих частей электрооборудования (трансформаторов, конденсаторов, кабелей и др.), служить теплоотводящей средой, а также способствовать быстрому гашению электрической дуги в выключателях.

К этой группе масел относят: трансформаторные, конденсаторные и кабельные масла масло для включателей.

Трансформаторные масла

 

Трансформаторные масла применяют для заливки силовых и измерительных трансформаторов, реакторного оборудования и масляных выключателей. Электроизоляционные свойства масел определяются в основном тангенсом угла диэлектрических потерь.

Диэлектрическая прочность масел определяется наличием волокон и воды, поэтому последние должны полностью отсутствовать. Низкая температура застывания масел

(-450С и ниже) необходима для сохранения их подвижности в условиях низких температур. Для обеспечения эффективного отвода тепла масла должны обладать наименьшей вязкостью при температуре вспышки не ниже 95, 125, 135 и 150 0С для разных марок.

Наиболее важное свойство трансформаторных масел – способность против окисления, т.е. способность масла сохранять параметры при длительной работе, для чего они ингибированы антиокислительной присадкой – 2,6-дитретичным бутилпаракрезолом (так наз. ионол, агидол-1 и др.). Действие присадки тем эффективнее, чем длительнее индукционный период окисления масла и эта эффективность зависит от углеводородного состава масла и наличия примесей неуглеводородных соединений (азотистых оснований, нафтеновых кислот, кислородсодержащих соединений окисления масла), промотирующих окисление масла.

Трансформаторные масла работают в сравнительно "мягких" условиях – температура верхних слоев при перегрузках не должна превышать 950С.

Трансформаторные масла должны отвечать требованиям Международной электротехнической комиссии (МЭК-1125Б), согласно которой трансформаторные масла, в зависимости от температуры застывания ( -30 0С, -45 0С и – 60 0С) подразделяются на три класса I, II, III. Буква А в обозначении класса указывает, что в масле содержится ингибитор (табл. 4.24).

 

Таблица 4.24

Дата: 2019-02-19, просмотров: 193.