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


Vispārīgās Prasības un Funkcijas Elektroenerģijas Transformatoru Dzesēšanas Sistēmām

Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Ģenerālās prasības pārveidotāju dzesēšanas sistēmām

  • Visi dzesēšanas ierīces jāinstalē saskaņā ar ražotāja norādījumiem;

  • Dzesēšanas sistēmai ar piespiedu eļļas cirkulāciju jābūt divām neatkarīgām elektroapgādes avotiem ar automātisku pārslēgšanās spēju. Ja darbības avots izrādās nedarboties, rezervnais avots tiks automātiski aktivizēts, izsūtot skaņas un vizuālas signālus;

  • Pārveidotājiem ar piespiedu eļļas cirkulāciju, kad atsevišķa kļūdaina dzesēšana tiek atvienota, tiks izsūtīti skaņas un vizuālie signāli, un rezervnā dzesēšana tiks automātiski (manuāli ūdens dzesēšanai) aktivizēta;

  • Ventilatoru, ūdens pompu un eļļas pompu palīgmotoriem jābūt apjomā, īstenojot pārmērīgu slodzi, īstenojot īstenojot fāzes zudumu aizsardzību; jābūt ierīcēm, lai monitorētu eļļas pompu motoru griešanās virzienus;

  • Ūdensdzesētājiem eļļas pompe jāinstalē eļļas ieplūdes pusei dzesēšanas iekārtā, nodrošinot, ka dzesēšanas iekārtā eļļas spiediens ir lielāks par ūdens spiedienu aptuveni 0,05 MPa visos apstākļos (izņemot gadījumus, kad ražotājs nosaka citādi). Dzesēšanas iekārtas ūdens izplūdes pusē jānodrošina izplūdes bulte;

  • Pārveidotājiem ar piespiedu eļļas cirkulācijas ūdens dzesēšanu katras submersijas eļļas pompes izplūdes vietā dzesēšanas iekārtā jāinstalē apakšā šķērsojoša klapa;

  • Pārveidotājiem ar piespiedu eļļas cirkulācijas dzesēšanu jāspēj kontrolēt dzesēšanas ierīču ieslēgšanu un izslēgšanu atkarībā no temperatūras un/vai slodzes.

Pārveidotāju dzesēšanas ierīču funkcija

Ja pārveidotāja augšējā un apakšējā eļļa starpība pastāv, caur dzesēšanas ierīci veidojas eļļas konvekcija. Pēc dzesēšanas dzesēšanas ierīcē eļļa atgriežas rezervoirā, samazinot pārveidotāja temperatūru.

Pārveidotāju dzesēšanas ierīču dzesēšanas metodes

  • Eļļas nomākošana dabiskā gaisa dzesēšanā;

  • Eļļas nomākošana piespiedu gaisa dzesēšanā;

  • Piespiedu eļļas cirkulācijas ūdens dzesēšanas metode;

  • Piespiedu eļļas cirkulācijas gaisa dzesēšanas metode;

  • Piespiedu eļļas cirkulācijas vērstā dzesēšanas metode.

500 kV pārvadājumu stacijās lieli pārveidotāji parasti izmanto piespiedu eļļas cirkulācijas gaisa dzesēšanas metodi, bet ļoti lieli pārveidotāji izmanto piespiedu eļļas cirkulācijas vērstā dzesēšanas metodi.

Pārveidotāju dzesēšanas ierīču darbības princips

Parastie pārveidotāji izmanto manuāli kontrolētus ventilatorus, un katram pārveidotājam parasti ir 6 grupas gaisa dzesēšanas motori, kas nepieciešami kontrolēt. Katra ventilatoru grupa darbojas, balstoties uz termisko releju, un ventilatoru enerģijas shēmas tiek kontrolētas caur kontaktoriem. Ventilatori sāk un aptur darbību, pamatojoties uz loģiskiem secinājumiem, kas veikti, mērīdami pārveidotāja eļļas temperatūru un pārsliktu situācijas.

Mehāniskie kontakti galvenokārt tiek pārvaldīti ar manuālo mehānisko kontakto. Tāda tradicionāla kontrola atkarīga tikai no manuālās operācijas. Tomēr tā lielākā trūkums ir tas, ka visi ventilatori jāsāk un jāaptur vienlaikus, radot lielu pievilkuma strāvu startēšanas laikā, kas bieži bojā detaļas šķērsējā. Temperatūras robežās no 45 līdz 55 grādiem Celsija visi ventilatori parasti darbojas pilnā jaudā, radoši milzīgu enerģijas zudumu un lielas grūtības tehnikas uzturēšanai.

Parastās dzesēšanas kontrolsistēmas galvenokārt izmanto komponentus, piemēram, relejas, termorelejas un dažādas kontaktierīcēs balstītas loģikas shēmas, ar ļoti sarežģītu kontrolloģiku. Reālajā darbībā kontaktori bieži iznestājas, jo kontakti tiek atkārtoti saistīti un atdalīti. Turklāt ventilatoriem trūkst nepieciešamās aizsardzības, piemēram, pārmērīgas slodzes, fāzes zuduma un pārmērīgas strāvas aizsardzība, samazinot darbības drošību un palielinot darbības izmaksas reālajā darbībā.

Figure 1 Working Principle Diagram of the Traditional Air-Cooled Machine.jpg

Piespiedu eļļas piespiedu gaisa dzesēšanas pārveidotāju dzesēšanas ierīču komponenti

Dzesēšanas ierīce sastāv no dzesēšanas ierīču, ventilatoru, motoru, gaisa kanālu, eļļas pompām un eļļas plūsmas rādītājiem. Dzesēšanas ventilatori tiek izmantoti, lai izvestu karstu gaisu, ko emite dzesēšanas ierīces. Eļļas pompe ir instalēta dzesēšanas ierīces apakšā, lai cirkulētu eļļu no dzesēšanas ierīces augšdaļas lejup. Eļļas plūsmas rādītājs ir instalēts acīmredzamā vietā dzesēšanas ierīces apakšā, lai operators varētu viegli novērot eļļas pompes darbības statusu.

Pārveidotāju rezervoiru un dzesēšanas ierīču funkcijas

Pārveidotāja rezervoirs darbojas kā pārveidotāja ārējā korpusa, saturējot dzelzs kodolu, vitiņas un pārveidotāja eļļu, tajā pašā laikā nodrošinot noteiktu mērā siltuma izplatīšanos.

Pārveidotāja dzesēšanas ierīces funkcija ir radīt eļļas cirkulāciju caur radiātoru, kad pārveidotāja augšējā eļļas slānis pastāv temperatūras atšķirība. Tas ļauj eļļai notvērtnot radiātorā, pirms tā atgriežas rezervoirā, efektīvi samazinot pārveidotāja eļļas temperatūru. Lai uzlabotu dzesēšanas efektivitāti, var pieņemt pasākumus, piemēram, gaisa dzesēšanu, piespiedu eļļas piespiedu gaisa dzesēšanu vai piespiedu eļļas ūdens dzesēšanu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Kāda ir atšķirība starp rektifikatoru transformatoriem un enerģijas transformatoriem?
Kas ir rektifikācijas transformators?"Enerģijas pārveidošana" ir vispārīgs termins, kas ietver rektifikāciju, inversiju un dažādu frekvences pārveidošanu, kur rektifikācija ir visplašāk izmantotā no tām. Rektifikācijas iekārtas pārveido ieejošo maiņstrāvas enerģiju par uzreizstrāvu caur rektifikāciju un filtrēšanu. Rektifikācijas transformators darbojas kā enerģijas avots šādām rektifikācijas iekārtām. Rūpnieciskajos lietojumos lielāko daļu uzreizstrāves enerģijas nodrošina, kombinējot rektifikā
01/29/2026
Kā Novērtēt Detektēt un Diagnostikāt Transformatora Ūdenskrāju Defektus
1. Bīstāmi, cēloņi un dažādi punktu zemes saites defekti transformatora ķermenī1.1 Bīstāmi no vairāku punktu zemes saites defektiem ķermenīNormālajā darbībā transformatora ķermenis jāiesaista tikai vienā punktā. Darbības laikā ap spuldzes apkārt atrodas maiņsprieguma magnētiskie lauki. Elektromagnētiskā indukcijas dēļ pastāv paraškapacitātes starp augstsprieguma un zemsprieguma spuldzēm, starp zemsprieguma spuldzi un ķermeni, kā arī starp ķermeni un rezervuāru. Enerģētiskās spuldzes savienojas c
01/27/2026
Četrus lielāko elektrotransformatoru izkūšanas gadījumu analīze
Gadījums Pirmais2016. gada 1. augustā piegādes stacijas 50kVA pārveidotājs strādājot nēsāja naftu, kas tika sekota ar izsildīšanos un augstsprieguma šķēršņa sasniegšanu. Izolācijas testi parādīja nulles mehohomus no zemsprieguma puses uz zemi. Šķēršņa inspekcija noskaidroja, ka zemsprieguma spēļu izolācijas bojājums bija izraisījis īslaici. Analīze identificēja vairākas galvenās cenas šim pārveidotāja kļūdai:Pārmērīga slodze: Slodzes pārvaldība ir vēsturiski bijusi ne stipra punkts pašvaldību pi
12/23/2025
Degvielas iegultu elektrotransformatoru pārbaudes procedūras
Procedūras pārveidotāju komisijas testiem1. Testi neporcelāna izolatoriem1.1 Izolācijas pretestībaIzolatoru vertikāli uzsūca ar kranu vai atbalsta konstrukciju. Izmantojot 2500V izolācijas pretestības mērītāju, mēra izolācijas pretestību starp kontaktu un tap/flanžu. Izmērītās vērtības nevajadzētu būtiski atšķirties no rūpnīcas vērtībām līdzīgās vides apstākļos. Kapacitīva veida izolatoriem, kas pieejami 66kV un augstākiem spriegumiem ar mazākiem izolatoriem, ko izmanto sprieguma mērīšanai, mēra
12/23/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību