ASTM D7150-13
熱応力下での絶縁液体のガス放出特性を測定するための標準的な試験方法

規格番号
ASTM D7150-13
制定年
2013
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM D7150-13(2020)
最新版
ASTM D7150-13(2020)
範囲
5.1 可燃性ガスの発生は、油入電気機器の状態を判断するために使用されます。 長年にわたる経験的証拠により、IEEE C57.104、IEC 60599、IEC 61464 などのガイドラインが生まれました。 業界の経験から、油入電気機器の電気的および熱的故障が通常のガス発生源であることがわかっています。 経験上、熱ストレスや汚染の結果として、他の影響がなくても、一部のガスがオイル内に発生する可能性があることがわかっています。 5.2&# 熱ストレスを受ける一部の変圧器油や特定の種類の汚染物を含む油は、通常予想される温度よりも低い温度で特定のガスを生成するため、電気機器の異常動作を誤って示す可能性があります。 一部の新しい石油は、他の電気機器の材料や電気的ストレスの影響を受けることなく、大量のガス、特に水素を生成します。 これにより、溶存ガス分析の解釈がより複雑になります。 5.3 安定した特徴的なガス発生パターンに達するには、164 時間の加熱で十分であることが判明しています。 5.4&# この方法では、スパージングガスとして乾燥空気と乾燥窒素の両方を使用します。 これは、酸素とオイルの接触を可能にする電気機器の保存システム、または外部雰囲気から密閉されたシステムのいずれかを反映するものです。 空気を吹き込んだオイルは、水素に比べてより多くの炭化水素を生成するため、窒素を吹き込んだオイルと比較して、可燃性ガスの総含有量のパーセンテージとしてはるかに多くの水素を生成します。 1.1 この試験方法では、特に、他の電気機器材料や電気的ストレスの影響を受けずに、絶縁性液体の 120℃での熱ストレスによるガス発生特性を測定する手順について説明します。 この試験方法は主に鉱物油を絶縁するために設計されました。 油中溶存ガス分析 (試験法 D3612) が一般的に行われる他の絶縁液体にも適用できます。 1.2 このテスト方法は、「漂遊ガス発生」として知られる現象の検出に特に適しています。 CIGRE TF11 B39 でも参照されています。 1.3 この試験方法は、油が低温で水素や炭化水素などの特定のガスを生成する傾向を判断するために、変圧器の絶縁液に対して実行されます。 1.4 この試験方法は 2 つの手順を詳しく説明します: 1.5 方法 A は、120℃、164 時間で絶縁性液体のガス発生特性を測定する手順を説明します。 1.6 方法 B では、絶縁液体をアタパルジャイト粘土柱に通して処理し、汚染が疑われる絶縁液体のガス発生挙動に影響を与える可能性のある有機汚染物質やその他の反応性基を除去する手順について説明します。 この手順は、新しい絶縁性液体と使用済みの絶縁性液体の両方に適用されます。 1.7&# SI 単位で記載された値は標準とみなされます。 同等のメートル法がない場合は英国単位が使用されます。 1.8&# この規格は、その使用に関連する安全上の懸念がある場合、そのすべてに対処することを目的とするものではありません。 適切な安全衛生慣行を確立し、適用を決定するのは、この規格の使用者の責任です。

ASTM D7150-13 規範的参照

  • ASTM D1933 電気絶縁材としての窒素の標準仕様
  • ASTM D3612 ガスクロマトグラフィーによる電気絶縁油中の不溶性ガスの分析の標準試験法

ASTM D7150-13 発売履歴

  • 2020 ASTM D7150-13(2020) 熱応力下での絶縁液体のガス特性を測定するための標準的な試験方法
  • 2013 ASTM D7150-13 熱応力下での絶縁液体のガス放出特性を測定するための標準的な試験方法
  • 2005 ASTM D7150-05 低温熱応力下での絶縁液体のガス放出特性を測定するための標準試験方法
熱応力下での絶縁液体のガス放出特性を測定するための標準的な試験方法



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