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


Transformilo refreskaj metodoj | De ONAN al ODWF klarigite

Rockwell
Kampo: Fabrikado
China

1. Ola-Imbuta Aŭtomata Refreŝigo (ONAN)

La funkcioprinco de ola imbuta aŭtomata refreŝigo estas transdoni la en la transformilo generitan varmon al la surfaco de la kuvo kaj refreŝigiloj per natura konvekto de la transformila olo. Tiam la varmo disiĝas en la ĉirkaŭa medio per aerkonvekto kaj varma kondukado. Ĉi tiu refreŝigmetodo ne postulas dediĉitan refreŝigequipon.

Aplikebla al:

  • Produktetoj kun kapablo ĝis 31,500 kVA kaj voltanivelo ĝis 35 kV;

  • Produktetoj kun kapablo ĝis 50,000 kVA kaj voltanivelo ĝis 110 kV.

2. Ola-Imbuta Forcita Aerrefreŝigo (ONAF)

Ola imbuta forcita aerrefreŝigo bazatas sur la principo de ONAN, kun aldono de ventiloj montitaj sur la surfaco de la kuvo aŭ refreŝigiloj. Ĉi tiuj ventiloj plibonigas la disvaston de varmo per forta aerfluo, pligrandigante la kapablon kaj ŝarĝkapablecon de la transformilo proksimume je 35%. Dum operacio, okazas perdoksoj kiel ferperdo, kuproperdo, kaj aliaj formoj de varmo. La refreŝigproceso estas jena: Unue, la varmo transdoniĝas per konduko de la kernubo kaj viklingoj al iliaj surfacoj kaj en la transformila olon. Tiam, per natura olkonvekto, la varmo daŭre transdoniĝas al la enaj muroj de la kuvo kaj radiadoroj. Sekve, la varmo kondukadas al la eksteraj surfacoj de la kuvo kaj radiadoroj. Fine, la varmo disiĝas en la ĉirkaŭa aero per aerkonvekto kaj varmaradiaĵo.

Aplikebla al:

  • 35 kV ĝis 110 kV, 12,500 kVA ĝis 63,000 kVA;

  • 110 kV, sub 75,000 kVA;

  • 220 kV, sub 40,000 kVA.

3. Forcita Olcirkuado Forcita Aerrefreŝigo (OFAF)

Aplikebla al transformiloj kun kapablo de 50,000 ĝis 90,000 kVA kaj voltanivelo de 220 kV.

4. Forcita Olcirkuado Akvorefrezigo (OFWF)

Ĉefe uzata por stiga transformiloj en hidroelektraj centraj, aplikebla al transformiloj kun voltanivelo 220 kV kaj supre kaj kapablo 60 MVA kaj supre.

La funkcioprinco de forcita olcirkuado refreŝigo kaj forcita olcirkuado akvorefrezigo estas sama. Kiam ĉefa transformilo adoptas forci olcirkuadon, olpompoj gvidas la olon tra la refreŝigcircuito. La olrefreŝigilo estas speciala konstruita por efika varmodispersado, ofte helpita per elektraj ventiloj. Per trioble iganta la olcirkuadan rapidon, ĉi tiu metodo povas pligrandigi la kapablon de la transformilo proksimume je 30%. La refreŝigproceso enkluzivas submergajn olpompojn gvidantajn olon en kanalojn inter la kernubo aŭ viklingoj por porti for varmon. La varmola olon el la supro de la transformilo tiam ekstraktiĝas per pompo, refreŝiĝas en la refreŝigilo, kaj reiras al la fundo de la olkuvo, formante forci olcirkuadon.

5. Forcita Olorienta Cirkuado Forcita Aerrefreŝigo (ODAF)

Aplikebla al:

  • 75,000 kVA kaj supre, 110 kV;

  • 120,000 kVA kaj supre, 220 kV;

  • 330 kV klasa kaj 500 kV klasa transformiloj.

6. Forcita Olorienta Cirkuado Akvorefrezigo (ODWF)

Aplikebla al:

  • 75,000 kVA kaj supre, 110 kV;

  • 120,000 kVA kaj supre, 220 kV;

  • 330 kV klasa kaj 500 kV klasa transformiloj.

Komponantoj de Forcita Olforcita Aerrefreŝigo Transformila Refreŝigilo

Tradiciaj potenctransformiloj havas manlibere kontroliĝantajn ventilsistemojn. Ĉiu transformilo kutime havas ses aron de refreŝigmotoroj postulantaj centrigitan kontrolon. Funkciado de ventiloj dependas de termorelejoj, kun iliaj energiacirkvitoj kontrolitaj per kontaktoroj. Ventiloj startiĝas aŭ haltiĝas laŭ la temperaturo de la transformila olo kaj ŝarĝstato per logika juĝo.

Ĉi tiuj tradiciaj kontrolsistemoj postulas signifan manliberan intervenon kaj havas notindajn malavantaĝojn: ĉiuj ventiloj startiĝas kaj haltiĝas samtempe, rezultigante altan enfluantan koranton, kiu povus damaĝi cirkvitkomponentojn. Kiam la olatemperaturo estas inter 45°C kaj 55°C, komuna praktiko estas funkcii ĉiujn ventilojn je plena kapablo, kondukante al signifa energiomarto kaj pli grandaj matenancprovizoj. Tradiciaj refreŝigkontrolsistemoj ĉefe uzas relejojn, termorelejojn, kaj kontaktbazajn logikcirkvitojn. La kontrollogiko estas kompleksa, kaj oftaj ŝaltadoj de kontaktoroj povas kaŭzi bruladon de kontaktaroj. Plue, ventiloj ofte mankas esencajn protektionojn kiel superŝarĝprotekton, fazperdon, kaj subvoltan protekton, reduktante operacian fidindon kaj pligrandigante matenankostojn.

Funkcioj de la Transformila Kuvo kaj Refreŝigsistemo

La transformila kuvo servas kiel ekstera enkapsilo, enhavanta la kernubon, viklingojn, kaj transformilan olon, dum ankaŭ provizas ioman varmodispersan kapablon.

La transformila refreŝigsistemo kreitas olcirkuadon dirigitan per la temperaturdiferenco inter la supra kaj malsupra olstrato. Varmola olon fluas tra varmeintersanilo, kie ĝi refreŝiĝas kaj tiam revenas al la fundo de la kuvo, efektive malgrandigante la olatemperaturon. Por plibonigi la refreŝigefikecon, oni povas uzi metodojn kiel aerrefreŝigon, forcitan olforcitan aerrefreŝigon, aŭ forcitan olakvorefrezigon.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Influo de CD-biaĉo en transformiloj je renovigeblaj energiostacioj proksime de UHVDC-terkonektoroj
Influo de DC-biaŭzo en transformiloj ĉe renovindaj energiostacioj proksime al UHVDC-terezojKiam la tezeo de Ultra-Alta-Volta Direkta Kurenta (UHVDC) transmetasistemo troviĝas proksime al renovinda energiostacio, la returnanta kurento fluanta tra la tero povas kaŭzi altigon de la terpotencialo ĉirkaŭ la areo de la tezeo. Tiu ci altigo de terpotencialo kondukas al ŝanĝo de la potencialo de la neŭtrala punkto de proksimaj transformiloj, induktante DC-biaŭzon (aŭ DC-deklinon) en iliaj kernoj. Tia DC
01/15/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Distribuaj Aparatoj Transformas Testado Kontrolo kaj Manteno
1. Tranformilo kaj Kontrolo Malfermu la malaltvoltagecan (LV) cirkuitrompilon de la tranformilo sub kontrolo, forigu la kontrolan energian fusilon, kaj pendigu signon “Ne Fermu” sur la ŝaltilo. Malfermu la altvoltagecan (HV) cirkuitrompilon de la tranformilo sub kontrolo, fermu la terigilan ŝalton, plene elŝargu la tranformilon, bloku la HV ŝaltejon, kaj pendigu signon “Ne Fermu” sur la ŝaltilo. Por kontrolado de seka tranformilo: unue netigu la porcelanajn tubetojn kaj la ĉaskon; poste kontroli
12/25/2025
Kiel Testi Izoladonresistancon de Distributransformiloj
En praktika laboro, izolrezistanco de distribuaj transformiloj estas ĝenerale mezurata dufoje: la izolrezistanco inter laalta-premiza (HV) vicokaj lamalforta-premiza (LV) vico plus la transformila ujo, kaj la izolrezistanco inter laLV vicokaj laHV vico plus la transformila ujo.Se ambaŭ mezuroj donas akcepteblajn valorojn, tio indikas ke la izolacio inter la HV vico, LV vico kaj transformila ujo estas taŭga. Se iu el la mezuroj malsukcesas, paraj izolrezistancaj testoj devas esti faritaj inter ĉi
12/25/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron

IEE Business will not sell or share your personal information.

Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson