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


آیا تمام ترانسفورماتورها از روغن برای خنک کاری استفاده می‌کنند؟ اگر نه، چه جایگزین‌هایی وجود دارد؟

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

تمام ترانسفورماتورها از خنک‌سازی با روغن استفاده نمی‌کنند. در واقع، روش خنک‌سازی ترانسفورماتورها بستگی به نوع، اندازه، مکان نصب و نیازهای کاربردی خاص آنها دارد. علاوه بر خنک‌سازی با روغن، چندین روش جایگزین خنک‌سازی موجود است. در زیر برخی از روش‌های خنک‌سازی معمول ترانسفورماتورها آورده شده است:


ترانسفورماتورهای خشک (Dry-Type Transformers)


خنک‌سازی طبیعی


  • ویژگی‌ها: ترانسفورماتورهای خشک معمولاً از هوا به عنوان مedium خنک‌سازی استفاده می‌کنند بدون هیچ مایعی.



  • کاربرد: مناسب برای نصب داخلی، مانند ساختمان‌های تجاری، بیمارستان‌ها، مرکز داده و غیره.



خنک‌سازی با هوا فشرده


  • ویژگی‌ها: از پنکره‌ها برای تسریع در دوران هوا و تسخیر حرارت استفاده می‌کند.



  • کاربرد: مناسب برای کاربردهایی که نیاز به خنک‌سازی سریع دارند، مانند محیط‌های عملیاتی با بار بالا.


ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن (Oil-Immersed Transformers)


خنک‌سازی با چرخش طبیعی روغن (ONAN)


  • ویژگی‌ها: روغن ترانسفورماتور از طریق همرفت طبیعی برای خنک‌سازی چرخیده می‌شود.



  • کاربرد: مناسب برای ترانسفورماتورهای کوچک.



خنک‌سازی با چرخش اجباری روغن (ONAF)


  • ویژگی‌ها: از پمپ‌های روغن برای چرخش اجباری روغن استفاده می‌کند، که تسخیر حرارت را تسریع می‌کند.



  • کاربرد: مناسب برای ترانسفورماتورهای متوسط و بزرگ.



خنک‌سازی با آب یا هوا


  • ویژگی‌ها: در موارد خاص، می‌توان از سیستم‌های خنک‌سازی آب یا هوا برای افزایش کارایی خنک‌سازی استفاده کرد.



  • کاربرد: مناسب برای کاربردهایی که نیاز به کارایی خنک‌سازی بسیار بالا دارند.



روش‌های خنک‌سازی دیگر


خنک‌سازی با لوله گرما


  • ویژگی‌ها: از تکنولوژی لوله گرما برای انتقال موثر گرما استفاده می‌کند.



  • کاربرد: مناسب برای دستگاه‌های کوچک یا فشرده که نیاز به تسخیر گرمای موثر دارند.



خنک‌سازی با مایع


  • ویژگی‌ها: از مایع‌های غیرقابل اشتعال به عنوان medium خنک‌سازی استفاده می‌کند.



  • کاربرد: مناسب برای تجهیزات با قدرت بالا که نیاز به خنک‌سازی موثر دارند، مانند ترانسفورماتورهای مرکز داده.



خنک‌سازی طبیعی با هوا


  • ویژگی‌ها: از همرفت طبیعی برای خنک‌سازی استفاده می‌کند.



  • کاربرد: مناسب برای ترانسفورماتورهای کوچک یا با بار کم.



خنک‌سازی با هوا فشرده


  • ویژگی‌ها: از پنکره‌ها برای تسریع در دوران هوا و افزایش کارایی خنک‌سازی استفاده می‌کند.



  • کاربرد: مناسب برای کاربردهایی که نیاز به خنک‌سازی سریع دارند.



سیستم‌های خنک‌سازی ترکیبی


خنک‌سازی ترکیبی


  • ویژگی‌ها: مزایای مختلف روش‌های خنک‌سازی را ترکیب می‌کند، مانند ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن با خنک‌سازی با هوا فشرده.



  • کاربرد: مناسب برای کاربردهایی که نیاز به تعادل بین کارایی خنک‌سازی و هزینه‌های نگهداری دارند.



عوامل تأثیرگذار در انتخاب روش خنک‌سازی


  • نوع ترانسفورماتور: ترانسفورماتورهای خشک معمولاً از خنک‌سازی با هوا استفاده می‌کنند، در حالی که ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن می‌توانند از خنک‌سازی با روغن استفاده کنند.



  • شرایط بار: شرایط بار بالا ممکن است نیاز به روش‌های خنک‌سازی قوی‌تر داشته باشد.



  • محیط نصب: نصب‌های داخلی معمولاً از ترانسفورماتورهای خشک استفاده می‌کنند، در حالی که نصب‌های خارجی می‌توانند ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن را انتخاب کنند.



  • هزینه‌های نگهداری: ترانسفورماتورهای خشک معمولاً هزینه‌های نگهداری کمتری دارند، در حالی که ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن نیاز به چک‌های دوره‌ای و تعویض روغن دارند.


  • اعتبارات ایمنی: ترانسفورماتورهای خشک در حوادثی مانند آتش‌سوزی ایمن‌تر هستند.



خلاصه


تمام ترانسفورماتورها از خنک‌سازی با روغن استفاده نمی‌کنند. بسته به نوع ترانسفورماتور، شرایط بار، محیط نصب و هزینه‌های نگهداری، می‌توان از روش‌های خنک‌سازی مختلف انتخاب کرد. روش‌های خنک‌سازی معمول شامل خنک‌سازی طبیعی یا خنک‌سازی با هوا فشرده برای ترانسفورماتورهای خشک، خنک‌سازی با چرخش طبیعی روغن یا خنک‌سازی با چرخش اجباری روغن برای ترانسفورماتورهای غوطه‌ور در روغن، و سایر روش‌های خنک‌سازی تخصصی مانند خنک‌سازی با لوله گرما و خنک‌سازی با مایع می‌باشند. انتخاب روش خنک‌سازی مناسب موجب عملکرد کارآمد و عمر طولانی ترانسفورماتور می‌شود.


هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
چگونه می‌توان خرابی‌های داخلی در یک ترانسفورماتور را شناسایی کرد
چگونه می‌توان خرابی‌های داخلی در یک ترانسفورماتور را شناسایی کرد
اندازه‌گیری مقاومت مستقیم جریان: از یک پل برای اندازه‌گیری مقاومت مستقیم جریان هر پیچش با ولتاژ بالا و پایین استفاده کنید. بررسی کنید که آیا مقادیر مقاومت بین فازها متعادل و سازگار با داده‌های اولیه تولیدکننده است. اگر مقاومت فاز را نتوان به طور مستقیم اندازه گرفت، می‌توان مقاومت خط را اندازه گرفت. مقادیر مقاومت مستقیم جریان می‌توانند نشان دهند که آیا پیچش‌ها سالم هستند، آیا کوتاه‌مدار یا بازمدار وجود دارد و آیا مقاومت تماس نقطه تنظیم عادی است. اگر مقاومت مستقیم جریان بعد از تغییر موقعیت نقاط ت
Felix Spark
11/04/2025
چه مواردی برای بازرسی و نگهداری ترانسформر با سوئیچ بی‌بار مورد نیاز است
چه مواردی برای بازرسی و نگهداری ترانسформر با سوئیچ بی‌بار مورد نیاز است
دسته تغییر دهنده تپ باید با یک پوشش محافظ مجهز شود. فلانژ در دسته باید به خوبی بسته شده و بدون نشت روغن باشد. پیچ‌های قفل‌کننده باید هم دسته و هم مکانیزم گرداننده را به صورت محکم ببندند و چرخش دسته باید بدون سختی و صاف باشد. نشانگر موقعیت روی دسته باید واضح، دقیق و مطابق با محدوده تنظیم ولتاژ تپ پیچه باشد. محدودکننده‌ها در هر دو نقطه انتهایی باید فراهم شوند. سیلندر عایق تغییر دهنده تپ باید کامل و بدون آسیب باشد، با ویژگی‌های عایق‌بندی خوب و براکت پشتیبان آن باید به صورت محکم ثابت شده باشد. زمان
Leon
11/04/2025
چگونه می‌توان یک کنسرواتور ترانسفورماتور (وسیله ذخیره‌سازی روغن) را نوسازی کرد
چگونه می‌توان یک کنسرواتور ترانسفورماتور (وسیله ذخیره‌سازی روغن) را نوسازی کرد
موارد نگهداری و تعمیر برای کنسرواتور ترانسفورماتور:۱. کنسرواتور نوع معمولی پوشش‌های دو طرف کنسرواتور را جدا کرده، زنگ و توده‌های روغن از سطوح داخلی و خارجی را پاک کنید، سپس روغن عایق را به دیواره داخلی و رنگ را به دیواره خارجی اعمال کنید؛ اجزایی مانند جمع‌کننده لای، شاخص سطح روغن و پلاگ روغن را تمیز کنید؛ بررسی کنید که لوله اتصال بین دستگاه ضد انفجار و کنسرواتور بدون مانع است؛ تمام پاشنه‌های تنگ را تعویض کنید تا بتوانید ختم باشد بدون نشت؛ در فشار ۰.۰۵ مگاپاسکال (۰.۵ کیلوگرم/سانتی‌متر مربع) بدون
Felix Spark
11/04/2025
چرا افزایش سطح ولتاژ دشوار است
چرا افزایش سطح ولتاژ دشوار است
ترانسفورماتور جامد (SST) که همچنین به عنوان ترانسفورماتور الکترونیک قدرت (PET) نیز شناخته می‌شود، از سطح ولتاژ به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی برای نشان دادن پیشرفت فناوری و سناریوهای کاربرد خود استفاده می‌کند. در حال حاضر، SST‌ها در سمت توزیع ولتاژ متوسط به سطوح ۱۰ کیلوولت و ۳۵ کیلوولت رسیده‌اند، در حالی که در سمت انتقال ولتاژ بالا، هنوز در مرحله تحقیقات آزمایشگاهی و اعتبارسنجی پروتوتیپ هستند. جدول زیر وضعیت فعلی سطوح مختلف ولتاژ را در سناریوهای کاربرد مختلف به صورت واضح نشان می‌دهد: سناریو
Echo
11/03/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما