Apa Itu Cairan Dielektrik?

Nov 11, 2025 Tinggalkan pesan

Oke jadi ini jam 2:30 pagi pada hari Rabu dan saya baru saja pulang dari menangani kebocoran trafo di pusat data. Pakaianku berbau minyak mineral, sepatu botku rusak, dan aku terlalu lelah untuk tidur. Jadi di sinilah kita.

Saya telah bekerja dengan cairan dielektrik sejak tahun 2014. Saya telah menumpahkannya, menghirupnya (jangan), melihatnya rusak parah, dan sekali – SEKALI – saya harus mengevakuasi sebuah gedung karena seseorang mengira tidak apa-apa jika menggunakan jenis yang salah. Itu tidak baik.

Ini semua yang saya harap seseorang katakan kepada saya sebelum saya mulai mengerjakan hal ini.

Apa Itu Cairan Dielektrik?

 

Benar sekali. Tahukah Anda bagaimana listrik dapat menghantarkan logam? Dan bagaimana ia tidak dapat menghantarkan… bukan-logam? Itulah ide dasarnya.

Fluida dielektrik adalah isolator cair. Itu tidak menghantarkan listrik. Atau secara teknis memang demikian, namun SANGAT buruk, yang menurut tujuan kami berarti tidak demikian. Resistivitasnya sekitar 10^12 ohm-meter atau lebih tinggi. Bandingkan dengan tembaga pada 10^-8. Perbedaan besar.

Tapi ada satu hal – ini bukan hanya tentang isolasi. Cairan dielektrik melakukan tiga pekerjaan:

Isolasi listrik- Menghentikan aliran arus ke tempat yang tidak seharusnya

Pendinginan- Memindahkan panas dari titik panas

Penekanan busur- Jika ADA percikan api, ia akan memadamkannya

Yang ketiga sangat penting dan kebanyakan orang tidak memahaminya. Udara sebenarnya merupakan isolator yang cukup baik, namun sebenarnya tidak. Dapatkan voltase yang cukup, udara rusak, timbul busur listrik, benda meledak. Saat-saat yang menyenangkan.

Dielektrik cair? Tegangan rusaknya jauh lebih tinggi. Kita berbicara tentang 30-70 kV untuk celah oli 2,5 mm vs 8-10 kV di udara. Jadi Anda bisa mengemas peralatan listrik lebih rapat.

 

Dielectric Fluid

 

Mengapa Kami Menggunakannya

 

Karena pada dasarnya kita harus melakukannya.

Lihatlah trafo besar. Yang Anda lihat di tiang listrik atau di luar gedung. Di dalam kaleng logam itu ada seikat kumparan tembaga yang dililitkan pada inti besi. Kumparan itu menjadi PANAS. Seperti panas 80-90 derajat pada beban normal, lebih panas pada beban berat.

Pendinginan udara? Lupakan. Tidak cukup. Anda memerlukan sesuatu yang:

Tidak menghantarkan listrik

Memiliki kapasitas panas yang baik

Sebenarnya dapat memindahkan panas (konveksi)

Tidak akan mudah terbakar

Berlangsung selama beberapa dekade tanpa rusak

Air? Kapasitas panas yang luar biasa! Juga menghantarkan listrik. Umpan keras.

Udara? Tidak menghantarkan arus, tetapi perpindahan panasnya buruk.

Minyak? Tidak menghantarkan listrik (banyak), kapasitas panas bagus, mudah mengalir, relatif aman. Pemenang pemenang.

Saya pernah mengerjakan sebuah proyek di mana klien bersikeras bahwa mereka dapat menggunakan pendingin udara pada trafo 2 MVA. Menyelamatkan mereka seperti $3000 untuk minyak. Biayanya $80.000 jika trafo rusak setelah 8 bulan. Tembaganya benar-benar meleleh. Saya punya gambar di suatu tempat.

 

Berbagai Jenis Dan Mengapa Itu Penting

 

Ya ampun, oke, di sinilah semuanya menjadi rumit. Tapi saya akan mencoba membuatnya tetap sederhana.

Minyak Mineral (Minyak Transformator)

Apa itu: Produk minyak bumi olahan

Kelebihan: Murah, berfungsi dengan baik, sudah digunakan selama 100+ tahun

Kekurangan: Mudah terbakar (semacamnya), masalah lingkungan, daya hancur secara hayati buruk

Digunakan di: Kebanyakan transformator, peralatan lama

Biaya: Seperti $5-8 per galon dalam jumlah besar (harga naik baru-baru ini, barang-barang rantai pasokan)

Cairan Silikon

Apa itu: Minyak polimer sintetik (biasanya polidimetilsiloksan)

Kelebihan: Titik nyala tinggi (300 derajat+), stabil, tidak mudah teroksidasi

Kontra: Mahal sekali, kalau terbakar asapnya beracun

Digunakan di: Trafo dalam ruangan, tempat di mana risiko kebakaran sangat penting

Biaya: $30-60 per galon

Catatan: Saya pernah melihat cairan silikon bertahan dari kebakaran yang dapat menghancurkan peralatan minyak mineral

Cairan Ester

Ester alami: Terbuat dari sayuran (kedelai, lobak, bunga matahari)

Ester sintetik: Lab-membuat molekul serupa

Kelebihan: Biodegradable, titik api tinggi, lebih baik bagi lingkungan

Kekurangan: Sensitif terhadap kelembapan, mahal, terdegradasi lebih cepat pada kondisi tertentu

Biaya: $15-40 per galon tergantung jenisnya

Digunakan di: Instalasi baru, retrofit, di mana saja dengan peraturan lingkungan yang ketat

Cairan Fluorokarbon

Apa itu: Senyawa berfluorinasi sintetik

Kelebihan: Benar-benar-tidak mudah terbakar, stabilitas suhu luar biasa

Kontra: SANGAT MAHAL, masalah lingkungan (sebagian adalah gas rumah kaca)

Digunakan dalam: Militer, penerbangan, aplikasi penting

Biaya: Jangan tanya. Dengan serius. Seperti $200+ per galon. Kami menggunakannya sekali dalam kontrak DOD.

Ada jugagas-terisolasihal-hal (SF6) tapi itu tidak benar-benar cair dan juga SF6 sangat buruk bagi lingkungan jadi kami mencoba untuk menghentikannya secara bertahap. Jujur saja.

 

Minyak Mineral vs Sintetis: Perdebatan Hebat

 

Saya ditanya tentang hal ini terus-menerus. "Haruskah saya menggunakan oli mineral atau sintetis?"

Jawabannya adalah: berapa anggaran Anda dan apa aplikasinya?

Gunakan minyak mineral ketika:

Ini adalah trafo luar ruangan standar

Anggaran ketat

Anda baik-baik saja dengan pengorbanan lingkungan

Risiko kebakaran dapat dikelola

Anda memiliki penahanan yang tepat

Menurut saya 80% trafo di luar sana masih mengandung minyak mineral. Ini berhasil. Itu murah. Itu adalah hal yang semua orang tahu cara menanganinya.

Gunakan sintetis (silikon/ester) bila:

Instalasi dalam ruangan

Kode kebakaran memerlukannya

Peraturan lingkungan menuntut hal itu

Dekat sumber air atau daerah sensitif

Anda mampu membelinya

Salah satu klien saya beralih dari minyak mineral ke ester alami untuk semua-transformator yang dipasang pada bantalan mereka. Biaya naik sekitar 40% per unit. Namun biaya asuransi mereka turun sebesar 15% dan mereka mendapat PR positif karena bersikap "ramah lingkungan". Masuk akal bagi mereka.

Klien lain mencoba berhemat dan menggunakan minyak mineral yang seharusnya menggunakan silikon. Transformator berada di ruang bawah tanah gedung. Petugas pemadam kebakaran menangkapnya saat pemeriksaan. Mereka harus menguras semuanya dan mengisinya kembali dengan silikon. Biayanya sekitar $25.000 untuk retrofit ditambah waktu henti. Gunakan saja cairan yang tepat sejak awal.

 

Saat Itu Saya Belajar Tentang PCB Dengan Cara Yang Sulit

 

Oke jadi ini penting dan juga menakutkan.

PCB (bifenil poliklorinasi) dulunya adalah cairan dielektrik. Seperti dari tahun 1930an hingga tahun 1970an. Mereka luar biasa – super stabil, kekuatan dielektrik tinggi, tidak-mudah terbakar. Sempurna, bukan?

Kemudian kami menemukan bahwa mereka menyebabkan kanker. Dan mereka tidak rusak. Pernah. Mereka hanya terakumulasi di lingkungan dan makhluk hidup. Ups.

AS melarangnya pada tahun 1979. Sebagian besar negara pada akhirnya mengikuti jejaknya. Tapi ada satu hal – trafo bertahan 30, 40, 50 tahun. Jadi MASIH ada peralatan di luar sana dengan PCB di dalamnya.

Saya mempelajarinya dengan susah payah pada tahun 2016. Sedang melakukan pemeliharaan pada apa yang saya pikir adalah trafo minyak mineral tua. Labelnya bertuliskan minyak mineral. Dokumen itu menyebutkan minyak mineral. Mengambil sampel untuk menguji kekuatan dielektrik (prosedur standar) dan menemukan bahwa itu sebenarnya askarel – cairan berbasis PCB-.

Seseorang telah memberi label ulang pada suatu saat. Mungkin untuk menghindari biaya pembuangan (pembuangan PCB mahal dan diatur secara ketat).

Kami harus mengevakuasi gedung, memanggil tim hazmat, melakukan pengujian tanah, sepanjang sembilan yard. Saya harus menjalani tes medis untuk memastikan saya tidak terkena tingkat berbahaya. Minggu yang menyenangkan.

Jika Anda bekerja dengan trafo lama:

SELALU uji sebelum berasumsi cairan apa yang ada di sana

Label berbohong

PCB lebih berat daripada minyak mineral (berat jenis ~1,5 vs 0,88)

Jika Anda menemukan PCB, laporkan. Jangan mencoba membuangnya sendiri.

Masih ada puluhan ribu trafo PCB yang beroperasi

Ini bukan lelucon. PCB adalah berita buruk. Saya kenal tiga orang yang mengalami masalah kesehatan akibat paparan PCB. Seseorang harus pensiun dini.

 

Oli Trafo (Jenis Paling Umum)

 

Izinkan saya menjelaskan secara spesifik tentang minyak trafo karena itulah yang sebenarnya dihadapi oleh kebanyakan orang.

Ini dimulai dari minyak mentah, dimurnikan, diolah dengan air untuk menghilangkan belerang dan aromatik, kemudian diolah untuk menghilangkan kelembapan dan partikel. Hasilnya adalah cairan bening hingga kuning pucat yang mengandung sekitar 90% hidrokarbon parafin.

Properti utama:

Kepadatan: ~0,87 g/cm³ pada 20 derajat

Viskositas: 10-12 cSt pada 40 derajat (seperti air kental pada dasarnya)

Titik nyala: 135-160 derajat (tergantung kelas)

Titik tuang: -40 derajat atau lebih rendah untuk kualitas iklim dingin

Kekuatan dielektrik: 30+ kV untuk celah 2,5 mm (minyak segar, diolah dengan benar)

Faktor disipasi:<0.5% at 90°C

Hal faktor disipasi itu penting. Ini mengukur berapa banyak energi yang diserap minyak dan diubah menjadi panas. Lebih rendah lebih baik. Minyak baru seperti 0,05%. Minyak terdegradasi lama bisa mencapai 5% atau lebih tinggi. Itu sebuah masalah.

Saya sudah menguji oli trafo yang beroperasi sejak tahun 1968. Warnanya COKLAT. Seperti coca-cola coklat. Faktor disipasinya tidak masuk akal. Kekuatan dielektrik mungkin 15 kV. Trafo itu adalah bom waktu.

Mereka menggantinya setelah laporan saya. Untung juga karena kami menemukan insulasi kertas berkarbonasi di dalamnya. Satu atau dua tahun lagi dan hal itu akan gagal total.

 

Dielectric Fluid

 

Di Mana Anda Sebenarnya Akan Menemukan Barang Ini

 

Lebih banyak tempat dari yang Anda kira.

Transformator Listrik- Tentu saja. Dari pemasangan pad-yang kecil hingga unit gardu induk yang besar. Yang besar bisa menampung 10,000+ galon minyak. Itu adalah kolam renang yang penuh dengan minyak.

Pemutus Arus- Pemutus sirkuit tegangan tinggi sering kali menggunakan oli untuk menekan busur api. Ketika Anda memutus sirkuit 230 kV di bawah beban, Anda akan mendapatkan busur listrik yang luar biasa. Minyak membantu memadamkannya.

Kapasitor- Beberapa kapasitor lama menggunakan cairan dielektrik. Kebanyakan peralatan baru menggunakan sesuatu yang lain tetapi masih ada peralatan lama.

Kabel- Kabel berisi minyak-dulu merupakan kabel umum untuk transmisi listrik bawah tanah. Pipa dengan kabel di dalamnya, diisi oli di bawah tekanan. Kami akan menghapusnya secara bertahap, namun masih ada di kota-kota besar.

Pendinginan Perendaman Untuk Komputer- Ini lebih baru dan keren. Pusat data menenggelamkan seluruh server dalam cairan dielektrik. Tidak diperlukan kipas, pendinginan jauh lebih baik. Saya mengunjungi fasilitas untuk melakukan hal ini pada tahun 2023. Aneh rasanya melihat motherboard hanya… berada di dalam minyak bening… bekerja secara normal.

Precipitator Elektrostatis- Penyaringan udara industri. Mereka menggunakan tegangan tinggi untuk mengisi daya partikel. Membutuhkan cairan dielektrik untuk mengisolasi bagian bertegangan tinggi.

Peralatan Medis- Mesin sinar X-, beberapa jenis peralatan pencitraan. Di mana pun Anda membutuhkan tegangan tinggi di ruangan kecil.

Mesin EDM- Pemesinan pelepasan listrik. Mereka memotong logam menggunakan percikan api yang terkendali di bawah air. Secara teknis, di bawah cairan dielektrik.

Saya juga pernah melihat cairan dielektrik digunakan sebagai cairan hidrolik. Itu… menarik. Dan mungkin bukan ide yang bagus tapi berhasil. Guy berada dalam keadaan darurat dan itulah yang dia miliki. Jangan merekomendasikannya.

 

Hal-Hal Keamanan yang Tidak Diberitahukan Siapa Pun kepada Anda (Sampai Seseorang Terluka)

 

Benar, jadi aku akan jujur ​​padamu. Cairan dielektrik cukup aman dibandingkan dengan banyak bahan kimia industri. Tapi itu bukannya tidak berbahaya.

Minyak Mineral:

Iritasi kulit ringan bagi sebagian orang

Jangan menghirup uapnya jika panas (dapat menyebabkan sakit kepala, mual)

Licin sekali (Saya telah melihat tiga orang terpeleset dan jatuh)

Kalau terbakar… yah seharusnya tidak mudah terbakar tapi kalau terbakar jangan pakai air. Gunakan busa atau CO2.

Uap panas bisa mengembun di paru-paru Anda. Ini buruk.

Cairan Silikon:

Cukup tidak-beracun pada suhu normal

Namun jika terbakar (dan tidak mudah terbakar), produk pembakarannya mengandung formaldehida dan bahan-bahan jahat lainnya

Juga sangat licin

Sulit dibersihkan (tidak bercampur air, tidak menguap)

Cairan Ester:

Secara umum aman, terbuat dari sayur-sayuran kan?

Dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang (terutama jika Anda alergi terhadap kedelai/biji-bijian)

Terurai lebih cepat dengan adanya air/oksigen

Produk degradasi dapat berupa logam asam dan menimbulkan korosi

Fluorokarbon:

Sebagian besar tidak-beracun

But some are greenhouse gases (GWP >10000)

Mahal untuk dibuang dengan benar

Hal Keamanan Umum:

Kenakan sarung tangan. Saya tahu ini menyusahkan, tetapi minyak trafo di tangan Anda menyebar ke mana-mana. Ponselmu, setirmu, makan siangmu. Pakai saja sarung tangan sialan itu.

Pelindung mata saat mengambil sampel atau mengerjakan peralatan di bawah tekanan. Saya melihat seorang pria berwajah penuh minyak trafo panas ketika katupnya rusak. Dia baik-baik saja, tapi bisa jadi buruk.

Ventilasi yang baik di ruang tertutup. Uap minyak lebih berat daripada udara dan akan terakumulasi di titik rendah. Saya telah melihat orang-orang pingsan karena paparan uap di brankas transformator.

Ketahui apa yang sedang Anda kerjakan. Peralatan lama mungkin memiliki PCB meskipun diberi label sebaliknya. Tes dulu.

Memiliki penahan tumpahan. Jika trafo rusak maka dapat bocor ratusan galon dengan cepat. Anda memerlukan tanggul, sistem penahanan, bahan penyerap.

Saya pernah menanggapi kegagalan trafo di mana 500 galon minyak mineral bocor ke saluran pembuangan air hujan. Ia mencapai sungai sebelum kami dapat menghentikannya. Biaya pembersihan lebih dari $200.000. EPA TIDAK senang. Perusahaan didenda $75.000.

Hal ini terjadi karena tanggul penahannya retak sehingga tidak ada yang menyadarinya.

 

Menguji Dan Mengapa Transformer Anda Mati

 

Inilah hal tentang cairan dielektrik – mereka menua. Mereka terdegradasi. Minyaknya sendiri mungkin baik-baik saja tetapi mengandung kontaminan:

Kelembapan (dari pernapasan melalui ventilasi)

Partikel (dari keausan)

Asam (dari oksidasi)

Gas terlarut (dari pelepasan sebagian dan panas berlebih)

Kami menguji semua hal ini. Atau kita harus melakukannya. Banyak tempat yang tidak melakukan pengujian secara teratur dan kemudian mereka terkejut ketika trafo rusak.

Pengujian yang kami lakukan:

Kekuatan Dielektrik- Berapa tegangan yang dapat ditahannya? Seharusnya 30+ kV untuk minyak yang bagus. Di bawah 20 kV dan saya khawatir. Di bawah 15 kV dan peralatan tersebut memerlukan perhatian SEKARANG.

Saya mengujinya dengan set tes portabel. Terapkan tegangan pada 3 kV per detik hingga rusak. Lakukan sebanyak tiga kali, ratakan hasilnya. Membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Dapat menyelamatkan Anda dari kegagalan trafo senilai $100.000.

Analisis Gas Terlarut (DGA)- Ini hal yang bagus. Ketika insulasi trafo rusak atau terjadi busur api, maka akan dihasilkan gas. Ini larut dalam minyak. Kami mengekstraknya dan menganalisis:

Hidrogen (H2) - panas berlebih secara umum, corona

Metana (CH4) - sedikit terlalu panas

Etana (C2H6) - terlalu panas ~300 derajat

Ethylene (C2H4) - terlalu panas ~500 derajat +

Asetilena (C2H2) - busur

Karbon monoksida/dioksida - degradasi selulosa

Setiap gas menceritakan sebuah kisah. asetilena tinggi? Anda punya busur. Etilen tinggi? Terlalu panas. Banyak CO? Insulasi kertas Anda sedang matang.

Saya telah mendiagnosis masalah trafo dari jarak jauh hanya dengan melihat hasil DGA. "Asetilena Anda berada pada 300 ppm? Ada sambungan yang longgar di dalamnya. Matikan."

Kadar Air- Harus di bawah 35 ppm untuk insulasi yang baik. Di atas 50 ppm dan kekuatan dielektrik Anda turun secara signifikan. Di atas 100 ppm dan Anda mencari masalah.

Kelembapan masuk melalui ventilasi pernapasan, melalui segel, dari rusaknya isolasi. Ini adalah pertempuran yang terus-menerus.

Saya melihat trafo yang sudah tidak digunakan selama dua tahun. Tidak ada yang merawatnya, ventilasi pernafasan tertembak, kelembapan masuk. Kadar air lebih dari 200 ppm. Kekuatan dielektrik adalah 8 kV. Kami bahkan tidak bisa memberikan energi dengan aman. Harus mengambil kembali minyak dan mengeringkannya. Butuh waktu tiga hari.

Keasaman (Angka Netralisasi)- Mengukur kandungan asam. Minyak segar seperti 0,01 mg KOH/g. Di atas 0,15 dan mulai teroksidasi. Di atas 0,40 dan terdegradasi secara signifikan.

Faktor Daya/Faktor Disipasi- Berapa banyak energi yang terbuang oleh minyak sebagai panas. Minyak baru<0.05%. Above 0.5% at 90°C and there's contamination.

Ketegangan Antarmuka- Mengukur tegangan permukaan pada antarmuka minyak-air. Kedengarannya aneh tapi ini merupakan indikator produk oksidasi yang baik. Minyak segar memiliki kadar 40+ dyne/cm. Di bawah 25 dan itu terdegradasi.

Kami melakukan pengujian ini setiap tahun pada peralatan penting, dan setiap 2-3 tahun pada peralatan yang kurang penting. Beberapa tempat melakukan tes setiap triwulan. Beberapa tempat tidak pernah menguji.

Coba tebak mana yang lebih banyak mengalami kegagalan?

 

Sudut Lingkungan (Rumit)

 

Oke jadi di sinilah segalanya menjadi berantakan. Berbicara secara lingkungan.

Minyak Mineral:

Terbuat dari bahan bakar fosil (buruk bagi jejak karbon)

Butuh waktu puluhan tahun untuk terurai di lingkungan

Beracun bagi kehidupan akuatik dalam jumlah besar

Tumpahan merupakan insiden lingkungan yang serius

TAPI: relatif stabil, biasanya tidak menghasilkan produk kerusakan yang berbahaya

Ester Alami:

Terbuat dari sumber daya terbarukan (bagus!)

Terurai dengan cepat (90%+ dalam 28 hari)

Toksisitas lingkungan yang lebih rendah

TAPI: membutuhkan pertanian (penggunaan lahan, air, pestisida)

Pengolahan mempunyai dampak lingkungan tersendiri

Ester Sintetis:

Dibuat-di laboratorium (intensif energi)

Daya hancur secara biologis yang bervariasi

Umumnya lebih baik dari minyak mineral

Namun produksi menimbulkan dampak lingkungan

Silikon:

Jangan benar-benar terurai

Namun juga tidak menghasilkan produk penguraian yang beracun

Sangat stabil di lingkungan (baik dan buruk)

Fluorokarbon:

Banyak di antaranya merupakan gas rumah kaca yang kuat

Dapat bertahan di atmosfer selama beberapa dekade

Mencoba menghilangkan hal-hal terburuk

Mencari alternatif

Kenyataannya adalah tidak ada solusi yang sempurna. Setiap jenis memiliki trade-off.

Saya mengerjakan sebuah proyek di mana kami memasang kembali 50 trafo dari minyak mineral menjadi ester alami. PR-nya luar biasa – "100% dapat terurai secara hayati!" "Ramah lingkungan!" Perusahaan mendapat penghargaan.

Tapi tidak ada yang menyebutkan:

Minyak mineral harus dibuang (dibakar)

Ester alami harganya 3x lebih mahal

Untuk itu diperlukan pengujian dan pemeliharaan yang lebih sering

Transformator bekerja sedikit lebih panas

Esternya berasal dari kedelai yang ditanam… entah di mana (kami tidak meminta terlalu keras)

Apakah ini lebih baik bagi lingkungan secara keseluruhan? Mungkin. Mungkin. Sejujurnya saya tidak tahu. Analisis siklus hidup akan menjadi rumit.

Apa yang saya tahu adalah bahwa mencegah tumpahan lebih penting daripada jenis cairannya. Sistem oli mineral-yang terpelihara dengan baik dengan penahanan yang tepat lebih baik daripada sistem ester alami yang bocor.

 

Dielectric Fluid

 

Alternatif Dan Teknologi

 

Beberapa hal menarik terjadi:

Kering-Jenis Transformer- Tidak ada cairan sama sekali. Gunakan udara atau gas untuk pendinginan. Berfungsi dengan baik untuk unit yang lebih kecil tetapi efisiensi menurun pada unit yang besar. Awalnya lebih mahal tetapi tidak ada perawatan cairan.

Isolasi Vakum- Daripada menggunakan cairan, gunakan vakum. Kedengarannya gila tetapi berhasil. Terutama untuk aplikasi khusus.

Dielektrik Nanofluida- Menambahkan nanopartikel ke cairan tradisional untuk meningkatkan sifat. Sebagian besar masih tahap penelitian namun menjanjikan. Saya telah melihat hasil pengujian yang menunjukkan perpindahan panas 30-40% lebih baik. Dapat memungkinkan transformator yang lebih kecil.

Cairan Berbasis Bio-- Selain ester. Melihat-cairan yang berasal dari alga, minyak nabati yang dimodifikasi, dan sumber terbarukan lainnya. Tantangannya adalah mencocokkan kinerja dan biaya cairan tradisional.

Alternatif SF6- Karena SF6 merupakan gas rumah kaca yang buruk, banyak upaya yang dilakukan untuk mencari alternatif lain. Udara kering dengan tekanan tinggi, campuran nitrogen/CO2, gas sintetis baru dengan GWP lebih rendah.

Pemantauan yang Lebih Baik- Sensor online untuk pemantauan berkelanjutan. Sensor DGA yang menganalisis gas secara-waktu nyata. Sensor kelembaban. Sensor suhu di mana-mana. Tujuannya adalah untuk memprediksi kegagalan sebelum terjadi.

Saya telah menguji sistem DGA online selama setahun terakhir. Ini cukup keren – mengambil sampel ruang gas setiap jam, mengirimkan data ke cloud, memberi peringatan jika ada yang tidak beres. Menemukan kesalahan yang baru jadi pada jam 2 pagi pada hari Sabtu. Trafo itu akan mati pada Senin pagi jika kita tidak mendapat peringatan.

Biayanya masih tinggi ($5-10rb per unit) tetapi menurun. Dalam 5-10 tahun saya yakin ini akan menjadi standar pada peralatan penting.

 

Apa yang Sebenarnya Saya Rekomendasikan

 

Aku akan berterus terang padamu.

Jika Anda menentukan trafo baru:

Lokasi dalam ruangan? Gunakan silikon atau ester sintetis. Menggigit peluru pada biaya. Risiko kebakaran tidak sepadan.

Lokasi luar ruangan dengan penahanan yang baik? Minyak mineral baik-baik saja. Ini berhasil.

Dekat dengan daerah yang sensitif terhadap lingkungan? Ester alami.

Anggaran tidak keberatan? Jenis ester sintetis atau-kering.

Jika Anda memelihara peralatan yang ada:

UJI MINYAK ANDA. Minimal setiap tahun. Setiap triwulan untuk hal-hal penting.

Simpan catatan rinci. Lacak tren. Satu hasil tes yang buruk mungkin merupakan sebuah anomali. Tren adalah sebuah masalah.

Ganti oli sebelum menjadi sangat buruk. Upaya untuk mendapatkan kembali minyak yang terdegradasi parah memerlukan biaya yang besar.

Perbaiki kebocoran segera. Kebocoran kecil menjadi kebocoran besar.

Ventilasi pernapasan penting. Gunakan penyerap pengering dan ganti secara teratur.

Suhu penting. Titik panas mematikan transformator. Pantau suhu.

Jika Anda berurusan dengan peralatan lama:

Jangan berasumsi apa pun. Label berbohong. Ujilah.

Jika dibuat sebelum tahun 1980, berhati-hatilah dengan PCB.

Tua bukan berarti buruk. Saya pernah melihat trafo dari tahun 1950an masih berfungsi dengan baik karena-terawat dengan baik.

Terkadang melakukan retrofit dengan cairan baru masuk akal. Terkadang penggantian lebih baik. Lakukan perhitungan.

Apa yang TIDAK boleh dilakukan:

Jangan mencampur jenis cairan kecuali Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan

Jangan gunakan oli otomotif atau cairan hidrolik sebagai oli trafo (ya, saya pernah melihat seseorang mencobanya)

Jangan abaikan hasil tes

Jangan lewatkan pemeliharaan untuk menghemat uang

Jangan berasumsi "sudah baik-baik saja selama 20 tahun" berarti akan baik-baik saja selama 20 tahun lagi

 

Oh dan jika Anda sedang berlariEDM pemberatmesin, perhatikan kualitas cairan dielektrik Anda. Saya pernah melihat toko-toko membakar elektroda karena cairannya terkontaminasi. Saring. Ujilah. Cairan tersebut melakukan pekerjaan yang sama seperti minyak transformator – mengisolasi sekaligus mengelola panas dan menekan busur api. Prinsip yang sama berlaku. Jangan murahan.