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


Højeffektiv termisk ledelsesløsning for specielle transformatorer, der garanterer kerneytelse og forlænger udstyrslivstid

Ⅰ. Kernen Perspektiv

Denne løsning foreslår systematiske strategier for varmeafgivelse og temperaturkontrol for at adressere udfordringer med hedeakkumulering i særlige transformatorer under ekstreme driftsbetingelser:

  • Ekstrem Belastning: Kontinuerlig overbelastning, påvirkningsbelastninger.
  • Høj Harmonisk Forurening: Yderligere taber forårsaget af ikke-lineære belastninger.
  • Høje Omgivelsetemperaturer: Udenfor/lukkede områder med vedvarende omgivelsetemperaturer ≥40°C.

Ⅱ. Nøglepunkter i Løsningen

(A) Præcis Termisk Simulation & Designoptimering

  1. Termisk Digital Twin Model
    • Anvender CFD-software (FloTHERM/Star-CCM+) til at opbygge en 3D termisk-fluid dynamisk model.
    • Nøjagtigt simulerer olieflødebaner, vindingsvarmepunktsfordeling og kylereffektivitet.
    • Udleder optimerede løsninger: Opnår >15% reduktion i varmepunktstemperaturen gennem justering af varmeafgivelsesstruktur.

(B) Tilsnoret Kylsystem Design

Kylningsmetode

Teknisk Løsning

Anvendelige Scenarier

Naturlig Køling

► Biomimetisk kylere design (fingertæthed gradient fordeling)
► Sortlegeme stråling behandling på tankens overflade (ε≥0.95)

Standard belastning, lav omgivelsetemperatur

Tvinget Luftkøling

► Vortex aksefan array (IP55 beskyttelsesklasse)
► Temperaturkontrolleret start/stop strategi (50°C start / 40°C stop)

Højhøjde/højtemperatur miljøer, periodiske overbelastninger

Tvinget Oljecirkulation

► Magnetisk levitation oliepumpe (energiforbrug <30% af konventionelle pumper)
► Luftkølet: Frekvensregulerede fans + aluminiumskorrelerede kylere
► Vandkølet: Plade varmevekslere (ΔT≤3K)

Dybdeskærm ovnfurnace-transformatorer, traktiliserende rektifiertransformatorer, marine transformatorer

Varmeled Assist

► Indlejret ultra-varmeledende varmeleder (varmeledbarhed >5000 W/m·K)
► Rettede mod lokale varmepunkter (kerneklemmer, HV-ledninger osv.)

Rummeligt begrænsede højtættingsvindingsområder

(C) Optimering af Olieflødekontrol

  • Forbedret Olieguidance Design:

A[Olieindgang] --> B[Siliciumstålguidekanaler]

B --> C[Axialvindingoliekanaler]

C --> D[Varmepunktforsterkede spraynozler]

D --> E[Topolieudgang]

  • Opnår ≥300% stigning i olieflødehastighed i varmepunktsområder, hvilket resulterer i 8-12K temperaturreduktion.

(D) Intelligent Temperaturkontrollsystem

Funktionsmodul

Teknisk Implementering

Overvågnings System

► Fordelt Fiberoptisk Temperatur Sensing (±0.5°C præcision)
► Real-time vindingsvarmepunktrekonstruktion algoritme
► Omgivelsetemperatur & fugtighed kompensation overvågning

Kontrol Strategi

► PID trinløs hastighedskontrol for fans/oliepumper (20-100%)
► Belastning-temperatur kobling kontrol (I²T beskyttelsesmodel)

Smart IoT

► IEC 61850 kommunikationsprotokol
► Alarmgrænser: 3-niveauer alarm aktiveret ved varmepunkter >105°C
► Real-time visning af livsløb forbrug

Ⅲ. Målresultater & Verifikationstandarder

  1. Temperaturkontrol
    • Vindingvarmepunktstemperatur: ≤95°C (rated belastning) / ≤115°C (2-timers nødsituation overbelastning)
    • Topolie temperaturstigning: ≤45K (overholder IEC 60076-7)
  2. Livslang Garanti
    • Baseret på 10°C Regel (Montsinger's Regel): L = L₀ × 2^[(98°C - T_hotspot)/6]
    • Sikrer isoleringsvarmealdring <20% over 30-årig designlivslang.
  3. Effektivitetsforbedring
    • Nedsatte tomgangstab: 12% reduktion (lav virvelstrøm design)
    • Kylsystem energiforbrug: <5% af samlede tab

Ⅳ. Typiske Anvendelsesscenarier

Specialtransformator Type

Termisk Management Løsning Kombination

Bueovntransformatorer

Tvinget Oljecirkulation + Vandkøling + Varmeled Assistance

Traktion Rektifiertransformatorer

Tvinget Luftkøling + Intelligent Flerniveaus Hastighedskontrol

Havvind Krafttransformatorer

Lukket Varmeled Kølesystem + Tre-facet Beskyttelsesbehandlingen (Anti-korrosion/Anti-forurening/Anti-fugt)

Datacenter Gjutte-resin Transformatorer

Fan Gruppe Kontrol + CFD-baseret Luftflow Optimering

07/28/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
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