Transformatoriaus alyvos aušintuvo pagrindinė funkcija ir techninė analizė

1, būtina „atsakomybė už šilumos išsklaidymą“: pagrindinė aušintuvo vertė
Transformatoriaus veikimo metu geležinės šerdies histerezės sūkurinės srovės nuostoliai ir apvijos varžos nuostoliai ir toliau gamins šilumą. Jei šios šilumos nepavyks išsklaidyti laiku, tai smarkiai padidins transformatoriaus alyvos temperatūrą. Alyvos temperatūrai viršijus saugos ribą, tai ne tik paspartins izoliacinės alyvos senėjimą ir nusidėvėjimą, sumažins jos izoliacijos charakteristikas ir šilumos laidumo efektyvumą, bet ir gali sukelti rimtų gedimų, tokių kaip izoliacijos gedimas ir apvijų perdegimas, tiesiogiai paveikdamas energijos tiekimo tęstinumą ir sukeldamas didžiulius ekonominius nuostolius.

Pagrindinė transformatoriaus alyvos aušintuvo misija yra išspręsti šią problemą: ji naudoja transformatorių alyvą kaip šilumos perdavimo terpę ir per šilumos mainus perduoda alyvoje sugertą šilumą į aušinimo terpę (orą ar vandenį), kad aušinama transformatoriaus alyva galėtų tekėti atgal į alyvos baką, sudarydama cirkuliuojančią šilumos išsklaidymo kilpą. Per šį procesą aušintuvas gali stabiliai valdyti transformatoriaus alyvos temperatūrą nurodytame diapazone (dažniausiai viršutinė alyvos temperatūra neviršija 95 laipsnių, o vidutinė temperatūros kilimas neviršija 55 laipsnių), o tai ne tik prailgina transformatoriaus tarnavimo laiką, bet ir užtikrina izoliacijos sistemos patikimumą, suteikdama svarbias garantijas saugiam ir stabiliam elektros tinklo darbui.

2, šilumos išsklaidymo principo supratimas: paprasta, bet efektyvi šilumos mainų logika
Transformatoriaus alyvos aušintuvo veikimo principas pagrįstas pagrindiniu fizikiniu dėsniu „šilumos laidumas+konvekcinis šilumos perdavimas“. Visas procesas yra paprastas ir efektyvus, o šerdį galima padalyti į tris etapus, kad būtų suformuota visa cirkuliacinė šilumos išsklaidymo sistema.

Pirmasis žingsnis yra surinkti šilumą. Transformatoriaus veikimo metu susidariusią šilumą pirmiausia sugeria alyvos bake esanti transformatoriaus alyva. Alyvos temperatūrai kylant, jos tankis mažėja ir ji natūraliai teka aukštyn (natūralios cirkuliacijos režimas); Jei tai yra didelės talpos transformatorius, jis bus priverstas tekėti karštą alyvą per alyvos siurblį (priverstinės cirkuliacijos režimas), kad šiluma būtų greitai surinkta.

Antrasis žingsnis yra šilumos mainai ir išsklaidymas. Įkaitintas karštas aliejus pateks į aušintuvo šilumos mainų šerdį, sudarytą iš kelių metalinių vamzdžių rinkinių su briaunomis, padidindama šilumos mainų plotą. Šiuo metu aušinimo terpė (oras arba vanduo) tekės šerdies išorėje arba viduje ir netiesiogiai keis šilumą su karštu aliejumi - karšto aliejaus šiluma perduodama į metalinio vamzdžio sienelę, o po to vamzdžio sienele perkeliama į aušinimo terpę, o karšto aliejaus temperatūra palaipsniui mažėja.

Trečias žingsnis, grįžkite atgal. Po aušinimo transformatoriaus alyvos tankis padidėja ir ji natūraliai tekės atgal į transformatoriaus alyvos baką (natūrali cirkuliacija) arba bus suslėgta alyvos siurblio (priverstinė cirkuliacija), kad sugertų transformatoriaus generuojamą šilumą ir prasidėtų kitas šilumos išsklaidymo ciklas. Visas procesas kartojasi, pasiekiant nuolatinį šilumos išsiskyrimą iš transformatoriaus ir išlaikant stabilią alyvos temperatūrą.

 

The core function and technical analysis of transformer oil cooler

Pasirinkimas ir priežiūra: Užtikrinkite ilgalaikį{0}} ir efektyvų aušintuvo veikimą
(1) Pasirinkimo taškai: labai svarbu prisitaikyti prie reikalavimų

Transformatorių alyvos aušintuvų pasirinkimas turėtų būti visapusiškai apsvarstytas remiantis tokiais veiksniais kaip transformatoriaus talpa, nuostoliai, eksploatavimo aplinka ir vandens šaltinio sąlygos, vadovaujantis pagrindiniais „pajėgumų suderinimo, pritaikymo aplinkai ir saugumo bei patikimumo“ principais.

1. Talpos suderinimas: remdamiesi transformatoriaus vardiniais nuostoliais ir temperatūros kilimo riba, apskaičiuokite reikiamą aušinimo galią, kad užtikrintumėte, jog aušintuvas gali patenkinti transformatoriaus šilumos išsklaidymo poreikius vardinės apkrovos ir perkrovos sąlygomis, ir išvengti nepakankamo aušinimo, dėl kurio gali pakilti alyvos temperatūra.

2. Aplinkos pritaikymas: Oro aušintuvai yra pageidaujami tose vietose, kur trūksta vandens, ir lauko pastotėms; Vandens aušintuvai pirmenybę teikia transformatoriams, turintiems pakankamai vandens šaltinių, didelės talpos ir ypač aukštos įtampos; Mažos talpos paskirstymo transformatoriuose gali būti naudojami lakštiniai šilumos kriauklės.

3. Saugos konstrukcija: Vandens aušintuvas turi būti apsaugotas nuo nuotėkio ir jame turi būti nuotėkio aptikimo įtaisas, užtikrinantis, kad alyvos slėgis būtų didesnis už vandens slėgį; Stiprios alyvos cirkuliacijos tipo aušintuve turi būti atsarginis alyvos siurblys ir ventiliatorius, kad būtų išvengta vieno įrangos gedimo įtakos šilumos išsklaidymui.

(2) Kasdienė priežiūra: prailginkite tarnavimo laiką ir užtikrinkite našumą

Kasdieninė transformatorių alyvos aušintuvų priežiūra tiesiogiai veikia jų šilumos išsklaidymą ir tarnavimo laiką. Pagrindinis priežiūros turinys daugiausia apima šiuos dalykus:

1. Reguliarus valymas: Oro aušintuvas turi būti reguliariai valomas nuo dulkių ir šiukšlių ant pelekų, kad nebūtų užblokuoti šilumos išsklaidymo kanalai ir nepaveiktų šilumos perdavimo efektyvumas; Vandens aušintuvą reikia reguliariai valyti, kad būtų pašalintos apnašos ir alyvos dėmės, užtikrinant sklandų vandens tekėjimą.

2. Būsenos stebėjimas: reguliariai stebėkite alyvos temperatūrą, alyvos slėgį ir aušintuvo vandens slėgį (aušinamo vandens -tipas), patikrinkite alyvos siurblio ir ventiliatoriaus veikimo būseną ir nedelsdami išjunkite, ar neatsirado kokių nors sutrikimų (tokių kaip neįprastas triukšmas, vibracija, nuotėkis).

3. Alyvos kokybės valdymas: Reguliariai tikrinkite transformatorinės alyvos dielektrinius nuostolius, drėgmę, gedimo įtampą ir kitus rodiklius, laiku pakeiskite pasenusią ir nusidėvėjusią izoliacinę alyvą ir venkite alyvos kokybės pablogėjimo, turinčio įtakos šilumos laidumui ir izoliacijos savybėms.

4. Atsarginis perjungimas: stiprios alyvos cirkuliacijos aušintuvui turi būti atliekami reguliarūs atsarginio alyvos siurblio ir ventiliatoriaus perjungimo bandymai, siekiant užtikrinti, kad atsarginę įrangą būtų galima pradėti normaliai veikti ir reaguoti į staigius gedimus.

5, pramonės plėtros tendencija: efektyvus ir protingas, energijos taupymas
Plėtojant maitinimo sistemą itin{0}}aukštos įtampos, intelektualumo ir ekologiškos krypties link, transformatorinių alyvos aušintuvai taip pat nuolat atnaujinami ir kartojami, o tai rodo tris pagrindines plėtros tendencijas. Vienas iš jų yra efektyvumas, optimizuojant šilumos mainų šerdies struktūrą (pvz., naudojant didelio-efektyvumo briaunuotus vamzdelius ir mikrokanalinę šilumos mainų technologiją), gerinant šilumos išsklaidymo efektyvumą, mažinant įrangos tūrį ir prisitaikant prie didelės talpos ir kompaktiškų transformatorių poreikių; Antrasis yra intelektas, integruojantis daiktų internetą ir didelių duomenų technologiją, kad būtų galima stebėti realiuoju laiku, perspėti apie gedimus, išmaniai paleisties sustabdyti ir nuotoliniu būdu valdyti aušintuvo veikimo būseną, sumažinti eksploatavimo ir priežiūros išlaidas bei pagerinti eksploatavimo ir priežiūros efektyvumą; Trečiasis yra energijos taupymas, kuriame naudojami kintamo dažnio ventiliatoriai ir didelio{4}}efektyvumo alyvos siurbliai, kurie automatiškai reguliuoja darbinę galią pagal transformatoriaus apkrovą ir alyvos temperatūrą, taip sumažinant elektros sąnaudas ir laikantis ekologiškos energijos plėtros koncepcijos.

Išvada: Nors transformatorių alyvos aušintuvai nėra pagrindiniai laidus transformatorių komponentai, jie yra „užkulisiniai herojai“, užtikrinantys saugų, stabilų ir efektyvų transformatorių darbą. Nuo mažų ir vidutinių{1}}skirstymo transformatorių mikroschemų radiatorių iki stiprių alyvos-vandens aušintuvų itin aukštos įtampos pagrindinių transformatorių Ateityje nuolat taikant efektyvias, pažangias ir energiją taupančias technologijas, alyvos transformatoriniai aušintuvai ir toliau saugos elektros tinklo „širdį“ ir suteiks patikimesnes energijos perdavimo saugumo ir stabilumo garantijas.

 

Tau taip pat gali patikti

Siųsti užklausą