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
Коррозия на стальном стержне
Отсутствие
Коррозия на медной пластинке, группа
-
-
Цвет, ед. ЦНТ, не более
2,5
2,0
3,5
5,5
Плотность при 200С, кг/м3, не более
-
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
Кислотное число, мг КОН/г, не более
0,02
0,02
0,02
0,05
Температура, 0С:
вспышки в открытом тигле, не ниже
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)
-
-
-
-
кислотное число, мг КОН/г
-
-
-
-
Зольность базового масла, %, не более
0,005
0,005
0,010
0,030
Число деэмульсации, с, не более
Продолжение табл. 4.22
Показатели
Т22
Т30
Т46
Т57
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
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
Кислотное число, мг КОН/г, не более
0,02
Температура, 0С:
- вспышки в закрытом тигле, не ниже
- 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 масладолжны 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).
То же, но из-за отсутствия спроса не вырабатывается
В ниже следующей таблице (табл. 4.25) представлен ассортимент и характеристика трансформаторных масел, вырабатываемых в РФ.
Из существующего ассортимента трансформаторных масел наилучшим качеством обладает масло ГК. Его свойства значительно превосходят требования МЭК (табл. 4.26) к ингибированным маслам по стабильности против окисления. При испытании методом МЭК 1125В индукционный период для него, как правило, составляет 200 г при факультативных требованиях МЭК 120 ч. Масло ГК обладает хорошими диэлектрическими свойствами.
Масло ГК вырабатывают из сернистых парафинистых нефтей с использованием процесса гидрокрекинга при высоком давлении и каталитической депарафинизации по технологии, специально разработанной для трансформаторного масла. Технологическая цепочка используется для получения только трансформаторного масла.
Таблица 4.25
Характеристики трансформаторных масел
Показатели
ТКп
Масло
селективной
очистки
Т-1500У
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре:
500С
-
400С
-
-
200С
-
-
-300С
-400С
-
-
-
Кислотное число, мг КОН/г, не более
0,02
0,02
0,01
Температура, 0С:
- вспышки в открытом тигле, не ниже
- застывания, не выше
-45
-45
-45
Содержание:
- водорастворимых кислот и щелочей
Отсутствие
-
- механических примесей
Отсутствие
-
- фенола
-
Отсутствие
-
- серы, % (мас. доля)
-
0,6
0,3
- сульфирующихся веществ, % (об.), не более
-
-
-
Стабильность, показатели окисления, не более:
- осадок, %(мас. доля)
0,01
Отсутствие
- летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г
0,005
0,005
0,05
- кислотное число, мг КОН/г
0,1
0,1
0,2
Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч,
не менее
-
-
-
Прозрачность
-
Прозрачно
при 50С
при 200С
Тангенс угла диэлектрических потерь при 900 С, %, не более