Основна функција и техничка анализа хладњака трансформаторског уља

1, Неопходна 'одговорност за расипање топлоте': основна вредност хладњака
Током рада трансформатора, губитак гвозденог језгра на вртложна струја хистерезе и губитак отпора намотаја ће наставити да стварају топлоту. Ако се ова топлота не може благовремено распршити, то ће изазвати нагло повећање температуре трансформаторског уља. Када температура уља пређе сигурносну границу, то не само да ће убрзати старење и пропадање изолационог уља, смањити његове перформансе изолације и ефикасност топлотне проводљивости, већ такође може изазвати озбиљне грешке као што су квар изолације и сагоревање намотаја, директно утичући на континуитет напајања и изазивајући огромне економске губитке.

Основна мисија хладњака трансформаторског уља је да реши ову болну тачку: користи трансформаторско уље као медиј за пренос топлоте и преноси топлоту апсорбовану у уљу на расхладни медијум (ваздух или воду) путем размене топлоте, тако да охлађено трансформаторско уље може да тече назад у резервоар за уље, формирајући циркулишућу петљу за дисипацију топлоте. Кроз овај процес, хладњак може стабилно да контролише температуру уља трансформатора унутар наведеног опсега (обично горња температура уља не прелази 95 степени, а просечни пораст температуре не прелази 55 степени), што не само да продужава радни век трансформатора већ и обезбеђује поузданост изолационог система, пружајући важне гаранције за безбедан и стабилан рад мреже.

2, Разумевање принципа дисипације топлоте: Једноставна, али ефикасна логика размене топлоте
Принцип рада хладњака трансформаторског уља заснива се на основном физичком закону "провођење топлоте + конвективни пренос топлоте". Целокупни процес је једноставан и ефикасан, а језгро се може поделити у три корака како би се формирао комплетан циркулациони систем за дисипацију топлоте.

Први корак је сакупљање топлоте. Топлоту произведену радом трансформатора прво апсорбује трансформаторско уље у резервоару за уље. Како температура уља расте, његова густина се смањује и оно природно тече нагоре (природни режим циркулације); Ако се ради о трансформатору великог капацитета, биће приморан да тече врело уље кроз уљну пумпу (режим присилне циркулације) како би се осигурало да се топлота брзо сакупља.

Други корак је размена топлоте и дисипација. Загрејано вруће уље ће ући у језгро за размену топлоте хладњака, које се састоји од више сетова металних цеви са ребрима, повећавајући површину размене топлоте. У овом тренутку, расхладни медијум (ваздух или вода) ће тећи ван или унутар језгра и индиректно размењивати топлоту са врелим уљем - топлота врелог уља се преноси на зид металне цеви, а затим се преноси на расхладни медијум преко зида цеви, а температура врелог уља постепено се смањује.

Трећи корак, вратите се назад. Након хлађења, густина трансформаторског уља се повећава и природно ће тећи назад у резервоар за трансформаторско уље (природна циркулација) или ће бити под притиском уљне пумпе (присилна циркулација) да би поново апсорбовала топлоту коју генерише трансформатор и започело следећи круг циклуса дисипације топлоте. Цео процес се понавља, постижући континуирано одвођење топлоте из трансформатора и одржавање стабилне температуре уља.

 

The core function and technical analysis of transformer oil cooler

Избор и одржавање: Обезбедите дуготрајан-и ефикасан рад хладњака
(1) Тачке одабира: Прилагођавање захтевима је кључно

Избор хладњака трансформаторског уља треба свеобухватно размотрити на основу фактора као што су капацитет трансформатора, губици, радно окружење и услови извора воде, са основним принципима „усклађивања капацитета, прилагођавања околини и сигурности и поузданости“.

1. Усклађивање капацитета: На основу номиналног губитка и границе пораста температуре трансформатора, израчунајте потребан капацитет хлађења како бисте осигурали да хладњак може задовољити потребе за дисипацијом топлоте трансформатора под називним оптерећењем и условима преоптерећења и избећи недовољно хлађење које доводи до прекомерне температуре уља.

2. Прилагођавање животној средини: Хладњаци ваздуха су пожељни за подручја са недостатком воде и спољашње подстанице; Хладњаци воде су пожељнији за трансформаторе са довољним изворима воде, великим капацитетом и ултра-високим напоном; Дистрибутивни трансформатори малог капацитета могу користити лимове хладњака.

3. Безбедносни дизајн: Хладњак воде треба да има структуру против цурења и да буде опремљен уређајем за откривање цурења како би се осигурало да је притисак уља већи од притиска воде; Хладњак типа јаке циркулације уља треба да буде опремљен резервном уљном пумпом и вентилатором како би се избегао утицај квара једне опреме на расипање топлоте.

(2) Свакодневно одржавање: Продужите животни век и осигурајте перформансе

Свакодневно одржавање хладњака трансформаторског уља директно утиче на њихов учинак одвођења топлоте и век трајања. Основни садржај одржавања углавном укључује следеће тачке:

1. Редовно чишћење: Ваздушни хладњак треба редовно чистити од прашине и остатака на перајима како би се избегло блокирање канала за дисипацију топлоте и утицај на ефикасност преноса топлоте; Хладњак воде треба редовно чистити како би се уклонио каменац и мрље од уља, осигуравајући несметан проток воде.

2. Праћење статуса: Редовно пратите температуру уља, притисак уља и притисак воде у хладњаку (тип са хлађењем водом), проверавајте радни статус уљне пумпе и вентилатора и одмах искључите због било каквих абнормалности (као што су абнормална бука, вибрације, цурење).

3. Управљање квалитетом уља: Редовно проверавајте диелектричне губитке, влагу, напон пробоја и друге индикаторе трансформаторског уља, благовремено замените старо и покварено изолационо уље и избегавајте погоршање квалитета уља које утиче на топлотну проводљивост и перформансе изолације.

4. Резервно пребацивање: Снажни хладњак за циркулацију уља треба да се подвргне редовним тестовима укључивања резервне уљне пумпе и вентилатора како би се осигурало да резервна опрема може да се стави у нормалан рад и реагује на изненадне кварове.

5, тренд развоја индустрије: ефикасан и интелигентан, уштеда енергије
Са развојем електроенергетског система у правцу ултра-високог напона, интелигенције и зеленог правца, хладњаци трансформаторског уља се такође стално надограђују и понављају, представљајући три главна развојна тренда. Једна је ефикасност, оптимизовањем структуре језгра за размену топлоте (као што је коришћење високо-ребрастих цеви и микроканалне технологије размене топлоте), побољшање ефикасности одвођења топлоте, смањење запремине опреме и прилагођавање потребама великих капацитета и компактних трансформатора; Други је интелигенција, интегрисање Интернета ствари и технологије великих података ради постизања-надгледања у реалном времену, упозорења о грешци, интелигентног стартног заустављања и даљинске контроле радног статуса хладњака, смањења трошкова рада и одржавања и побољшања ефикасности рада и одржавања; Трећа је уштеда енергије, која усваја вентилаторе променљиве фреквенције и високоефикасне уљне пумпе- за аутоматско подешавање радне снаге према оптерећењу трансформатора и температури уља, смањујући потрошњу електричне енергије иу складу са концептом развоја зелене енергије.

Закључак: Иако хладњаци трансформаторског уља нису основне проводне компоненте трансформатора, они су „хероји иза сцене“ који обезбеђују сигуран, стабилан и ефикасан рад трансформатора. Од чип радијатора малих и средњих-дистрибутивних трансформатора до јаких уљних-водених хладњака ултра-главних трансформатора високог напона, свака надоградња је праћена развојем и понављањем електроенергетског система. У будућности, уз континуирану примену ефикасних, интелигентних технологија и{5}}уштеда енергије, хладњаци трансформаторског уља ће наставити да чувају „срце“ електричне мреже и дају поузданије гаранције за безбедност и стабилност преноса енергије.

 

Можда ти се такође свиђа

Pošalji upit