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


Tehokas lämpöhallintaratkaisu erityismuuntimille takaen ytimen suorituskyvyn ja laitteen elinkaaren pidentämisen

Ⅰ. Ydinperspektiivi

Erityisten muuntajien lämpötilan kertymän ongelman ratkaisemiseksi ankarissa toimintaolosuhteissa tässä ratkaisussa ehdotetaan järjestelmällisiä lämpöveden ja lämpötilanhallinnan optimointistrategioita:

  • Äärimmäinen kuormitus: Jatkuva yliluokitus, vaikutuskuormitukset.
  • Korkea harmoninen saastuminen: Lisäkuormitukset epälineaaristen kuormien aiheuttamana.
  • Korkeat ympäristölämpötilat: Ulko- tai suljetut tilat, joissa ympäristölämpötila pysyy ≥40°C.

II. Avaintekijät Ratkaisussa

(A) Tarkka lämpösimulaatio & suunnitteluoptimointi

  1. Lämpödigitaalinen kaksoispuoleinen malli
    • Käyttää CFD-ohjelmistoa (FloTHERM/Star-CCM+) 3D-lämpöväestevaihtomallin luomiseen.
    • Tarkasti simuloi öljyn virtausreittejä, vikselin kuumentumiskohdien jakautumista ja sähkölämmityksen tehokkuutta.
    • Toimittaa optimoituja skenaarioita: Saavuttaa >15% kuumentumiskohdan lämpötilan alentamisen lämpöveden rakenteiden mukauttamisen avulla.

(B) Määrätyt jähdytysjärjestelmän suunnittelu

Jähdytystapa

Tekninen ratkaisu

Soveltuvat skenaariot

Luonnollinen jähdytys

► Biomimettinen lämmönsiirtimet (sirujen tiheyden gradienttijakauma)
► Musten ruumiiden säteilykäsittely muuntajan pinnalla (ε≥0.95)

Standardikuormitus, alhainen ympäristölämpötila

Pakotettu ilmajähdytys

► Viherrakenneakseliaiset tuuletinvaiheet (IP55-suojaustaso)
► Lämpötilan ohjattu käynnistys/sammutusstrategia (50°C käynnistys / 40°C sammutus)

Korkeankorkeudet/korkealämpöiset ympäristöt, ajoittaiset yliluokitukset

Pakotettu öljyn kierto

► Magneettilevitysöljypumpu (energiankulutus <30% perinteisistä pompeista)
► Ilmajäähdytys: Taajuusmuuntoiset tuuletinvaiheet + alumiininen rypyraadiatori
► Vesi-jäähdytys: Levysuojaimet (ΔT≤3K)

Vedenpintaan upotettu kaarufurnace-muuntaja, vetomoottori, merimuuntajat

Lämpöputkiapu

► Upotettu ultra-lämpöjohtava lämpöputki (lämpöjohtavuus >5000 W/m·K)
► Kohdistuu paikallisiin kuumentumiskohdille (ytimen klemmit, korkeajännitejohtimet jne.)

Tilavarauksessa rajoitetut tiheitä vikselin alueet

(C) Öljynvirtauksen hallinnan optimointi

  • Parannettu öljynohjaussuunnittelu:

A[Öljynsyöttö] --> B[Silikoniteräsopas]

B --> C[Aksiaaliset vikselinelementit]

C --> D[Kuumentumiskohdat vahvistettu spraysuihkut]

D --> E[Ylin öljyulostus]

  • Saavuttaa ≥300% lisäystä öljyn virtausnopeuteen kuumentumiskohdissa, mikä johtaa 8-12K lämpötilanalennukseen.

(D) Älykäs lämpötilahallintajärjestelmä

Funktionaalinen moduuli

Tekninen toteutus

Valvontajärjestelmä

► Jaettu valosäielämpötilavalvonta (±0.5°C tarkkuus)
► Reaaliaikainen vikselinelementin kuumentumiskohdan rekonstruktioalgoritmi
► Ympäristölämpötilan ja kosteuden kompensoivat valvonnat

Hallintastrategia

► PID-vaiheton nopeushallinta tuuletinvaiheet/öljypumppuille (20-100%)
► Kuormituslämpötilayhteyshallinta (I²T-suojamalli)

Älykäs IoT

► IEC 61850-viestintäprotokolla
► Hälytysrajat: 3-tason hälytykset kuumentumiskohdilla >105°C
► Reaaliaikainen elinkaari kulutuksen näyttö

III. Tavoitetulokset & Varmistusstandardit

  1. Lämpötilanhallinta
    • Vikselinelementin kuumentumiskohdan lämpötila: ≤95°C (normaali kuormitus) / ≤115°C (2 tunnin hätäkuormitus)
    • Ylin öljylämpötilan nousu: ≤45K (vastaavuus IEC 60076-7 -standardille)
  2. Kestovarmuus
    • Perustuen 10°C-sääntöön (Montsingerin sääntö):L = L₀ × 2^[(98°C - T_kuumentumiskohda)/6]
    • Takaa eristyksen lämpövanhenemisen olevan <20% 30 vuoden suunnittelukeskuudella.
  3. Tehokkuuden parantaminen
    • Pienennetty tyhjäkuormitusrakennelmat: 12% vähennys (matala virratila)
    • Jähdytysjärjestelmän energiankulutus: <5% kokonaishäviöistä

IV. Tyypilliset sovellusskenaariot

Erityismuuntajan tyyppi

Lämpöhallintaratkaisun yhdistelmä

Kaarufurnace-muuntajat

Pakotettu öljyn kierto + vesijäähdytys + lämpöputkiapu

Vetomoottori

Pakotettu ilmajähdytys + älykäs monitasoinen nopeushallinta

Merialamme muuntajat

Suljettu lämpöputki-jäähdytysjärjestelmä + kolmekertainen suojauskansi (anti-rust/Anti-fouling/Anti-moisture)

Datakeskus-resiinamuuntajat

Tuuletinvaiheetryhmähallinta + CFD-pohjainen ilmavirtausoptimointi

07/28/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
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