• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Bruger alle transformatorer olie til køling? Hvis ikke, hvad er nogle alternativer?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Ikke alle transformatorer bruger oljenæring. I virkeligheden afhænger kølemetoden for transformatorer af deres type, størrelse, installationssted og specifikke anvendelseskriterier. Ud over oljenæring findes der flere alternative kølemetoder. Nedenfor er nogle almindelige transformator kølemetoder:


Tørrtransformatorer (Dry-Type Transformers)


Naturkøling


  • Egenskaber: Tørrtransformatorer bruger typisk luft som kølemedium uden noget væske.



  • Anvendelse: Egnet til indendørs installationer, såsom erhvervsbygninger, hospitaler, datacentre osv.



Tvungen luftkøling


  • Egenskaber: Bruger ventilatorer til at tvinge luftcirkulation, hvilket øger varmeafledningen.



  • Anvendelse: Egnet til anvendelser, der kræver hurtig køling, såsom højbelysningsmiljøer.


Oljeindtrukne transformatorer (Oil-Immersed Transformers)


Naturlig oljecirkulationskøling (ONAN)


  • Egenskaber: Transformatorolje cirkulerer gennem naturlig konvektion for køling.



  • Anvendelse: Egnet til små transformatorer.



Tvungen oljecirkulationskøling (ONAF)


  • Egenskaber: Bruger oljepumper til at tvinge oljecirkulation, hvilket øger varmeafledningen.



  • Anvendelse: Egnet til mellemstore og store transformatorer.



Vand- eller luftkøling


  • Egenskaber: I særlige tilfælde kan vandkøling eller luftkølingsystemer bruges for at forbedre køleeffektiviteten.



  • Anvendelse: Egnet til anvendelser, der kræver meget høj køleeffektivitet.



Andre kølemetoder


Varmepipekøling


  • Egenskaber: Bruger varmepipeteknologi for effektiv varmeoverførsel.



  • Anvendelse: Egnet til kompakte eller små enheder, der kræver effektiv varmeafledning.



Væskenkøling


  • Egenskaber: Bruger ikkebrandbare væsker som kølemedium.



  • Anvendelse: Egnet til høgeffektudstyr, der kræver effektiv køling, såsom transformatorer i datacentre.



Naturlig luftkøling


  • Egenskaber: Bruger naturlig konvektion for køling.



  • Anvendelse: Egnet til små eller lavbelasted transformatorer.



Tvungen luftkøling


  • Egenskaber: Bruger ventilatorer til at tvinge luftcirkulation, hvilket forbedrer køleeffektiviteten.



  • Anvendelse: Egnet til anvendelser, der kræver hurtig køling.



Hybridkølesystemer


Hybridkøling


  • Egenskaber: Kombinerer fordelene ved forskellige kølemetoder, såsom oljeindtrukne transformatorer med tvungen luftkøling.



  • Anvendelse: Egnet til anvendelser, der kræver en balance mellem køleeffektivitet og omkostningsbetrækkende overvejelser.



Faktorer, der påvirker valget af kølemetode


  • Transformatortype: Tørrtransformatorer bruger typisk luftkøling, mens oljeindtrukne transformatorer kan bruge oljenæring.



  • Belastningsforhold: Højbelysningsforhold kan kræve mere robuste kølemetoder.



  • Installationsmiljø: Indendørsinstallationer bruger typisk tørrtransformatorer, mens udendørsinstallationer kan vælge oljeindtrukne transformatorer.



  • Vedligeholdelsesomkostninger: Tørrtransformatorer har generelt lavere vedligeholdelsesomkostninger, mens oljeindtrukne transformatorer kræver periodiske kontroller og oljeskift.


  • Sikkerhedsovervejelser: Tørrtransformatorer er sikrere i nødsituationer, såsom brand.



Oversigt


Ikke alle transformatorer bruger oljenæring. Afhængigt af transformatorens type, belastningsforhold, installationsmiljø og vedligeholdelsesomkostninger, kan forskellige kølemetoder vælges. Almindelige kølemetoder inkluderer naturlig køling eller tvungen luftkøling for tørrtransformatorer, naturlig oljecirkulationskøling eller tvungen oljecirkulationskøling for oljeindtrukne transformatorer, og andre specialiserede kølemetoder som varmepipekøling og væskenkøling. Vælg den passende kølemetode for at sikre effektiv drift og lang levetid for transformatorerne.


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvordan identificere interne fejl i en transformer?
Hvordan identificere interne fejl i en transformer?
Mål DC-modstand: Brug en bro til at måle DC-modstanden for hvert høj- og lavspændingsvinding. Kontroller, om modstands-værdierne mellem faser er i balance og overensstemmer med producentens oprindelige data. Hvis fase-modstand ikke kan måles direkte, kan i stedet linjemodstand måles. DC-modstands-værdierne kan indikere, om vindingerne er intakte, om der er kortslutninger eller åbne kredsløb, og om kontaktmodstanden for tap-changeren er normal. Hvis DC-modstanden ændrer sig betydeligt efter skif
Felix Spark
11/04/2025
Hvad er kravene til inspektion og vedligeholdelse af en transformers tomkørings spændingsreguler?
Hvad er kravene til inspektion og vedligeholdelse af en transformers tomkørings spændingsreguler?
Stykkeforandrerens håndtag skal være udstyret med en beskyttelsesdækse. Flangetten ved håndtaget skal være godt tæt og uden olieudløb. Låseskruer skal sikre både håndtaget og drevmekanismen, og håndtagets rotation skal være glat uden friktion. Stillingen på håndtaget skal være tydelig, præcis og overensstemmende med spændingsreguleringsområdet for vindingen. Der skal være stopper i begge yderpositioner. Stykkeforandrerens isolerende cylinder skal være intakt og ubeskadiget med gode isolerende e
Leon
11/04/2025
Hvordan overhale en transformerbevarer (oliekussen)?
Hvordan overhale en transformerbevarer (oliekussen)?
Overhaul Items for Transformer Conservator:1. Almindelig type konserveringsreservoar Fjern dækken på begge sider af konserveringsreservoaret, rens rust og olieaflag fra indre og ydre overflader, og anvend isolerende lak på indervæggen og maling på udervæggen; Rens komponenter som støvindsamler, olieniveaugage og oliefyldningsplug; Kontroller, at rørsystemet mellem eksplosionsfrihedssikringen og konserveringsreservoaret er ubegrænset; Udskift alle tætpakninger for at sikre god tæthed uden lækkage
Felix Spark
11/04/2025
Hvorfor er det svært at øge spændingsniveauet?
Hvorfor er det svært at øge spændingsniveauet?
Den faststillede transformer (SST), også kendt som en effektelektronisk transformer (PET), bruger spændingsniveauet som et vigtigt indikator for dens teknologiske modenhed og anvendelsesscenarier. I øjeblikket har SST'er nået spændingsniveauer på 10 kV og 35 kV på den mellemspændingsside, mens de på højspændingstransmissionsiden stadig er i laboratorieforsknings- og prototypetestningsfasen. Tabellen nedenfor illustrerer klart det nuværende status for spændingsniveauer på tværs af forskellige anv
Echo
11/03/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning