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


Efiĉa Solvo por Termo-Administriĝo de Specialaj Transformiloj Garantianta Ĉefan Funkciadon kaj Prolongiganta la Vivdaŭron de Ekiparo

Ⅰ. Centra Perspektivo

Adresante la defion de varmeco en specialaj transformiloj sub severaj operacikondiĉoj, ĉi tiu solvo proponas sisteman strategion por disvastigo de varmo kaj optimigo de temperaturo:

  • Ekstremaj Ŝargoj: Kontinua supreŝargo, impulso-ŝargoj.
  • Alta Harmonia Malpurigo: Aŭdaj perdoj kaŭzitaj de neliniaj ŝargoj.
  • Alta Ambia Temperaturo: Eksaj/fermitaj spacoj kun daŭra ambia temperaturo ≥40°C.

Ⅱ. Klavaj Punktoj de la Solvo

(A) Preciza Termalmodelado & Optimumigo de Dizajno

  1. Termala Digitala Duobla Modelo
    • Uzante CFD-programaro (FloTHERM/Star-CCM+) konstruas 3D modelon de termalo-fluida kunligo.
    • Precize simuladas la fluopatojn de oleo, la distribuon de varmegspotoj en la vindaĵo, kaj la efikecon de la radiadoro.
    • Eligas optimumigitajn skemojn: Realizas >15% redukton de la temperaturo de varmegspotoj tra adaptado de la strukturo de disvastigo de varmo.

(B) Adaptita Dizajno de Refrigada Sistemo

Refrigada Metodo

Teknika Solvo

Aplikeblaj Scenaroj

Natura Refrigado

► Biomimetika dizajno de varmabsorbo (densa gradiento de finoj)
► Traktado de nigrokorpo-radiado sur la surfaco de la tanko (ε≥0.95)

Norma ŝargo, malalta ambia temperaturo

Forcita Aerrefrigado

► Vorteksa aksoflanara aranĝo (IP55 protekt-nivelo)
► Strat ego de starto/ĉeso regita de temperaturo (starto je 50°C / ĉeso je 40°C)

Alt-altaj/alt-temperaturaj medioj, periodaj supreŝargoj

Forcita Oleocirkulado

► Magnetlevita oleopompo (energiokonsumo <30% de tradiciaj pompoj)
► Aerrefrigado: Variabla-frekvenca flanaroj + aluminia ondita radiadoro
► Akvarefrigado: Plakformaj varminterŝanĝiloj (ΔT≤3K)

Submergita arkofurnaca transformilo, trakcia rektifiltransformilo, mara transformilo

Helpo de Varmpipo

► Enkonstruita ultra-termal kondukanta varmpipo (termal konduktado >5000 W/m·K)
► Celado de lokaj varmegspotoj (klampo de la kerno, HV-ligiloj, etc.)

Spaclimigitaj alta-densecaj vindaĵoregionoj

(C) Optimumigo de Kontrolo de Oleofluo

  • Enhancita Dizajno de Oleogidado:

A[Oleo Inlet] --> B[Siliciuma Ferogidaj Kanaloj]

B --> C[Aksa Vindaĵa Oledo]

C --> D[Fortigita Sprucilo por Varmegspotoj]

D --> E[Supro Oleo Outlet]

  • Realizas ≥300% pligrandigon de la rapido de oleofluo en regionoj de varmegspotoj, rezultigante 8-12K redukton de temperaturo.

(D) Inteligenta Sistemo de Temperaturo-Kontrolo

Funkcia Modulo

Teknika Realigo

Monitora Sistemo

► Distribuita Fibero Optika Temperaturo-Sensado (±0.5°C akurateco)
► Rekonstrua algoritmo de realtempa varmegspot-vindaĵo
► Kompenso de monitorado de amba temperaturo & humido

Kontrola Strategio

► Senfina PID-regito de rapido por flanaroj/oleopompoj (20-100%)
► Kontrolo ligita al ŝargo-temperaturo (I²T protekt-modelo)

Smart IoT

► IEC 61850 komunikadprotokolo
► Alarmlimoj: 3-nivela alarmo aktivigita per varmegspotoj >105°C
► Realtempa montrado de vivperiod-konsumado

Ⅲ. Celoj & Kontrolnormoj

  1. Kontrolo de Temperaturo
    • Temperaturo de Vindaĵo Varmegspot: ≤95°C (nombriga ŝargo) / ≤115°C (2-hora emerĝa supreŝargo)
    • Elevigo de Supro Oleo Temperaturo: ≤45K (konforma kun IEC 60076-7)
  2. Garanco de Vivperiodo
    • Surbaze de la 10°C Regulo (Montsinger's Regulo): L = L₀ × 2^[(98°C - T_hotspot)/6]
    • Sekuras ke termala aĝado de izolado estas <20% dum la 30-jara plana vivperiodo.
  3. Melioro de Efikeco
    • Malpliiĝo de Nenula Ŝargoperdoj: 12% malpliiĝo (baza eddy current dizajno)
    • Energiokonsumo de Refrigada Sistemo: <5% de la totala perdo

Ⅳ. Tipaj Aplikscenaroj

Tipo de Speciala Transformilo

Kombino de Solvo de Termala Administriĝo

Arc Furnace Transformers

Forcita Oleocirkulado + Akvarefrigado + Helpo de Varmpipo

Traction Rectifier Transformers

Forcita Aerrefrigado + Inteligenta Multetapa Rapidkontrolo

Offshore Wind Power Transformers

Ŝlosita Varmpiparefrigada Sistemo + Trioprotektaj Konvertaĵo (Kontraŭkorozo/Kontraŭfouling/Kontraŭhumido)

Data Center Cast-Resin Transformers

Kontrolo de Flanar-grupo + Optimumigo de Aerfluo Bazita sur CFD

07/28/2025
Rekomendita
Engineering
Integrata Vent-Sol-Hibrida Enerĝa Solvo por Malproksimaj Insuloj
ResumoĈi tiu propono prezentas inovan integralan energian solvon, kiu profundas kombinas vetran energian generadon, fotovoltaikan elektrigan generadon, pompitan hidra stokadon, kaj marakvobildigon. Ĝi celas sisteme trakti la kernecesajojn de malproksimaj insuloj, inkluzive de malfacila reteka tutaĵo, alta kostoj de diesel-generado, limigoj de tradicia batera stokado, kaj malkresko de freŝakva resursoj. La solvo atingas sinergion kaj memsufiĉecon en "elektra provizado - energiestokado - akva prov
Engineering
Inteligenta Vent-Solarkombinita Sistemo kun Fuzzy-PID-Kontrolo por Plibonigita Bateradministrado kaj MPPT
ResumoCi tiu propono priskribas hibridan vetur-solajn energigantan sistemon bazitan sur progresinta regita teknologio, celanta efike kaj ekonomie solvi la energiĝojn de malproksimaj areoj kaj specialaj aplikiĝscenaroj. La kerno de la sistemo kuŝas en inteligenta rega sistemo centrita ĉirkaŭ mikroprocesoro ATmega16. Tiu sistemo faras Sekvadon de la Punkto de Maksimuma Potenco (MPPT) por ambaŭ veturaj kaj solaj energioj kaj uzas optimigitan algoritmon kombinantan PID- kaj difuzregon por preciza ka
Engineering
Kostefika Sol-Molenda Soluo: Buck-Boost Konvertilo & Smaŭta Ŝargo Reduktas Sisteman Koston
ResumoĈi tiu solvo proponas inovan altaefikan sistemon de hibrida vento-solarka generado de energio. Ĝi traktas la kernajn malfortojn de ekzistantaj teknologioj, kiel malalta utiligo de energio, mallonga vivdaŭro de akumuloj, kaj malbona stabileco de la sistemo. La sistemo uzas plene digitalan regulan buck-boost DC/DC konvertilon, interlaciitajn paralelajn teknikojn, kaj inteligentan tri-etapan ŝargadan algoritmon. Tio ebligas sekigon de maksimuma punkto de potenco (MPPT) en pli larĝa gamo de ve
Engineering
Hibrida Vent-Solarkvara Sistemo Optimumigo: Kompleta Desegna Solvo por Aplikoj ekster la Resepto
Enkonduko kaj Fono1.1 Defioj de Ununura Enerĝofontaj SistemojTradiciaj sendependaj fotovoltaikaj (PV) aŭ veturaj energigaj sistemoj havas inherentajn malhelpojn. La PV-energigado estas afektita de tagaj cikloj kaj veteraj kondiĉoj, dum la vetura energigado dependas de nestabila vento, kio kondukas al signifaj fluktuoj en la eldonado de energio. Por certigi kontinuan energian provizadon, necesas grandkapacitaj bateriebankoj por stoki kaj balanci energion. Tamen, baterioj sub frekventaj ŝarĝ-disŝa
Sendi petolasondon
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