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


Käyttävätkö kaikki muuntimet öljyä jähdyttämiseen? Jos eivät niin mitä vaihtoehtoja on

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Ei kaikki muuntimet käytä öljyjähtejä. Itse asiassa muuntimien jähdytystapa riippuu niiden tyypistä, koon, asennuspaikan ja erityisten sovellusvaatimusten mukaan. Öljyjähdystä lisäksi on saatavilla useita vaihtoehtoisia jähdytystapoja. Alla on joitakin yleisiä muuntimen jähdytystapoja:


Kuivamuuntimet (Dry-Type Transformers)


Luonnollinen Jäähdytys


  • Ominaisuudet: Kuivamuuntimet käyttävät yleensä ilmaa jähdytysvälineenä ilman mitään nestettä.



  • Sovellukset: Sopivat sisäiseen asennukseen, kuten kauppakeskuksiin, sairaaloihin, tietokeskuksiin jne.



Pakotettu Ilmajäähdytys


  • Ominaisuudet: Käyttää tuuletintaito pakottaa ilmaa liikkumaan, nopeuttaen lämmön siirtymistä.



  • Sovellukset: Sopivat sovelluksiin, jotka vaativat nopeaa jäähdytystä, kuten korkean kuorman toimintaolosuhteissa.


Öljynupotettu Muuntimet (Oil-Immersed Transformers)


Luonnollinen Öljyn Kiertojäähdytys (ONAN)


  • Ominaisuudet: Muuntimen öljy kiertyy luonnollisella konvektiolla jäähdytystä varten.



  • Sovellukset: Sopivat pienille muuntimille.



Pakotettu Öljyn Kiertojäähdytys (ONAF)


  • Ominaisuudet: Käyttää öljypumppuja pakottaakseen öljyn kiertymisen, nopeuttaen lämmön siirtymistä.



  • Sovellukset: Sopivat keskikokoisiin ja suuriin muuntimiin.



Vesi tai Ilmajäähdytys


  • Ominaisuudet: Erityistilanteissa voidaan käyttää vesijäähdytys- tai ilmajäähdytysjärjestelmiä tehostamaan jähdytystehokkuutta.



  • Sovellukset: Sopivat sovelluksiin, jotka vaativat erittäin korkeaa jähdytystehokkuutta.



Muut Jähdytystavat


Lämpöputkijäähdytys


  • Ominaisuudet: Käyttää lämpöputkiteknologiaa tehokkaaksi lämmönjohtajaksi.



  • Sovellukset: Sopivat kompakteihin tai pieniin laitteisiin, jotka vaativat tehokasta lämmönjohtoa.



Nestejäähdytys


  • Ominaisuudet: Käyttää syttyvää nestettä jähdytysvälineenä.



  • Sovellukset: Sopivat korkeatehoisiin laitteisiin, jotka vaativat tehokasta jäähdytystä, kuten tietokeskuksissa oleviin muuntimiin.



Luonnollinen Ilmajäähdytys


  • Ominaisuudet: Käyttää luonnollista konvektiota jäähdytystä varten.



  • Sovellukset: Sopivat pienille tai alhaiseen kuormituksen toimivalle muuntimille.



Pakotettu Ilmajäähdytys


  • Ominaisuudet: Käyttää tuuletintaito pakottaa ilmaa liikkumaan, parantaen jähdytystehokkuutta.



  • Sovellukset: Sopivat sovelluksiin, jotka vaativat nopeaa jäähdytystä.



Hybridi Jähdytysjärjestelmät


Hybridi Jähdytys


  • Ominaisuudet: Yhdistää eri jähdytystapojen etuja, kuten öljynupotetun muuntimen ja pakotetun ilmajäähdytysjärjestelmän.



  • Sovellukset: Sopivat sovelluksiin, jotka vaativat tasapainoa jähdytystehokkuuden ja kustannusten välillä.



Tekijät, Joilla On Vaikutusta Jähdytystavan Valintaan


  • Muuntimen Tyyppi: Kuivamuuntimet käyttävät yleensä ilmajäähdytystä, kun taas öljynupotetut muuntimet voivat käyttää öljyjähdystä.



  • Kuormitusolosuhteet: Korkean kuorman ollessa tarvitaan usein vahvempia jähdytystapoja.



  • Asennusympäristö: Sisäiset asennukset käyttävät yleensä kuivamuuntimia, kun taas ulkoiset asennukset voivat valita öljynupotetut muuntimet.



  • Ylläpidon Kustannukset: Kuivamuuntimet yleensä vaativat vähemmän ylläpitoa, kun taas öljynupotetut muuntimet vaativat säännöllisiä tarkastuksia ja öljyn vaihtamista.


  • Turvallisuusharkinnat: Kuivamuuntimet ovat turvallisempia hätätilanteissa, kuten tulipaloissa.



Yhteenveto


Ei kaikki muuntimet käytä öljyjähdystä. Muuntimen tyyppi, kuormitusolosuhteet, asennusympäristö ja ylläpidon kustannukset määrittävät, mikä jähdytystapa on paras. Yleisiä jähdytystapoja ovat luonnollinen jäähdytys tai pakotettu ilmajäähdytys kuivamuuntimille, luonnollinen öljyn kiertojäähdytys tai pakotettu öljyn kiertojäähdytys öljynupotetuille muuntimille, sekä muita erikoisia jähdytystapoja, kuten lämpöputkijäähdytys ja nestejäähdytys. Oikean jähdytystavan valinta takaa muuntimen tehokkaan toiminnan ja pitkän käyttöajan.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

Päämuuntajan onnettomuudet ja kevyen kaasun toimintongelmat
1. Onnettomuuden kirjaus (19. maaliskuuta 2019)19. maaliskuuta 2019 kello 16:13 valvontajärjestelmä ilmoitti kevyen kaasun toiminnasta kolmannessa päämuuntimessa. Voiman muuntimien käyttöohjeiden (DL/T572-2010) mukaisesti huolto- ja ylläpitohenkilöstö tarkisti kolmannen päämuuntimen paikan päällä olevan tilan.Paikan päällä vahvistettiin: Kolmannen päämuuntimen WBH ei-sähköinen suojalaatikko ilmoitti B-faasin kevyestä kaasutoiminnasta muuntimen runkossa, ja nollaus oli tehottomaa. Huolto- ja yllä
02/05/2026
Miksi transformatorin ydin täytyy maata vain yhdellä pisteellä Eikö usean pisteen maointi ole luotettavampaa
Miksi muuntajan ydin on kytkettävä maan?Toiminnassa muuntajan ydin, kuten myös metallirakenteet, osat ja komponentit, jotka kiinnittävät ydintä ja vääntöjä, sijaitsevat voimakkaassa sähkökentässä. Tämän sähkökentän vaikutuksesta ne saavat suhteessa maahan melko korkean potentiaalin. Jos ydin ei ole kytketty maan, ydin ja maanjäristyksen puristusmekanismi sekä tankki välille syntyisi potentiaaliero, mikä voi johtaa väliaikaiseen sähköpurkuun.Lisäksi toiminnassa vääntöjen ympärille muodostuu voima
01/29/2026
Mikä on erotus suorituskykytransformaattoreiden ja tehojen transformaattoreiden välillä?
Mikä on suoritusmuunnos?"Sähkövoiman muuntaminen" on yleinen termi, joka kattaa suorituksen, inversio ja taajuuden muuntamisen, joista suoritus on laajimmin käytetty. Suorituslaitteisto muuntaa syöttötasaisvaihtovirtaa suoravirtaksi suorituksen ja suodatuksen avulla. Suoritusmuunnos toimii tällaiselle suorituslaitteistolle sähkölähdettä. Teollisuudessa useimmat suoravirtalähteet saadaan yhdistämällä suoritusmuunnos suorituslaitteistoon.Mikä on tehojen muunnos?Tehoja muuntava muunnos viittaa ylee
01/29/2026
Miten arvioida tunnistaa ja vianmääritys muuntajan ytimen vioille
1. Monipisteen maanajoissa muuntimien ytimissä olevat vaarat, syyt ja tyypit1.1 Monipisteen maanajon vaarat muuntimen ytimessäNormaalissa toiminnassa muuntimen ydin on maannut vain yhdellä pisteellä. Toiminnassa vaihtovihdaympyrät ympäröivät kytkentöjä. Sähkömagneettisen induktioiden vuoksi parasittiset kapasitanssit ovat olemassa korkean- ja matalajännitekytkentöjen välillä, matalajännitekytkennän ja ydin välillä sekä ydin ja säiliön välillä. Kytketyt kytkentöt kytkeytyvät näiden parasittisten
01/27/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä