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


Magas Hatékonyságú Hőkezelési Megoldás Speciális Transzformátorokhoz Alapvető Teljesítmény Biztosítása És Berendezés Élettartamának Növelése

Ⅰ. Alapvető Perspektíva

Az extrém működési körülmények között fellépő speciális transzformátorok hőtartományának problémájának kezelésére ezt a megoldást javasoljuk, amely rendszeres hőátadási és hőmérséklet-irányítási optimalizálási stratégiákat tartalmaz:

  • Extrém Terhelés: Folyamatos túlterhelés, impulzus terhelések.
  • Magas Harmonikus Szennyezés: Nemlineáris terhelések által okozott további veszteségek.
  • Magas Környezeti Hőmérséklet: Külső vagy zárt tér, ahol a folyamatos környezeti hőmérséklet ≥40°C.

Ⅱ. Kulcsfontosságú Megoldási Pontok

(A) PONTOS HŐTÁRGAZDÁLKOZÁSI SZIMULÁCIÓ ÉS TÉRRAJZI OPTIMALIZÁLÁS

  1. Hőtárrega Digitális Ige
    • CFD szoftvert (FloTHERM/Star-CCM+) használ 3D hő- és folyadék-kötött modell építésére.
    • Pontosan szimulálja az olajfolyás utait, a tekercs forró pont eloszlását és a hűtők hatékonyságát.
    • Optimalizált tervet ad ki: A hőátadási szerkezet módosításával >15% csökkenést ér el a forró pont hőmérsékleténél.

(B) EGYEDI HŰTŐRENDSZER TERVEZÉSE

Hűtési Módszer

Techológiai Megoldás

Alkalmazható Források

NATÚRIS HŰTÉS

► Biomimetikus hűtőtest tervezése (fin sűrűség gradient eloszlása)
► Fekete-test sugárzás a tartály felületén (ε≥0.95)

Szabványos terhelés, alacsony környezeti hőmérséklet

KÖTELEZETT LEVEGŐSZELLŐZÉS

► Vortex axiális ventilátor tömb (IP55 védelmi besorolás)
► Hőmérséklet-ellenőrzött indítási/leállítási stratégia (50°C indítás / 40°C leállítás)

Magas-szintű/magas-hőmérsékletű környezetek, időszakos túlterhelések

KÖTELEZETT OLAJCIRCULÁCIÓ

► Mágneses levitáló olajpumpa (energiafogyasztás <30% a konvencionális pumpákéhoz képest)
► Lég-hűtés: Változófrekvenciás ventilátorok + alumínium csavaros hűtők
► Víz-hűtés: Táblás hőcserélők (ΔT≤3K)

Tunkatüzelő pecsét-transzformátorok, vonatteljesítmény-rectifier transzformátorok, tengeri transzformátorok

HŐCSÖPSEG ASSZISTENCIA

► Beágyazott ultra-hővezető hőcsövek (hővezető képesség >5000 W/m·K)
► Lokális forró pontokra (mag rögzítők, magas feszültségű vezetékek stb.)

Térkép korlátozott, magas sűrűségű tekercs régiók

(C) OLAJFOLYAM IRÁNYÍTÁSI OPTIMALIZÁLÁS

  • FEJLŐDOTT OLAJIRÁNYSZABÁLYZÁS TÉRRAJZA:

A[Olajbeviteli] --> B[Kéménymag irányszabályzó csatornák]

B --> C[Axialis tekercs olajcsatornák]

C --> D[Forró pont erősített szórkályák]

D --> E[Legfelső olajkiáramlás]

  • A forró pont régióban ≥300%-kal növeli az olajfolyam sebességét, ami 8-12K hőmérséklet-csökkenést eredményez.

(D) OKOS HŐMÉRSÉKLET-IRÁNYÍTÓ RENDSZER

Funkcionális Modul

Techológiai Valósítás

FIGYELŐ RENDSZER

► Elosztott Optikai Szál Hőmérséklet Érzékelés (±0.5°C pontosság)
► Valós idejű tekercs forró pont rekonstrukciós algoritmus
► Környezeti hőmérséklet és páratartalom kompenzáló figyelés

IRÁNYÍTÁSI STRATÉGIA

► PID lépcsénkénti sebesség-irányítás a ventilátorok/olajpumpák esetében (20-100%)
► Terhelés-hőmérséklet összekapcsolt irányítás (I²T védelmi modell)

OKOS IoT

► IEC 61850 kommunikációs protokoll
► Riasztási küszöbértékek: 3-szintű riasztás forró pont >105°C esetén
► Valós idejű élettartam-fogyasztás megjelenítése

Ⅲ. CÉLMEGOLDÁSOK ÉS ELLISMERÉSI NORMÁK

  1. Hőmérséklet-irányítás
    • Tekercs forró pont hőmérséklete: ≤95°C (szabványos terhelés) / ≤115°C (2 órás válsági túlterhelés)
    • Legfelső olaj hőmérséklet-emelkedés: ≤45K (IEC 60076-7 szerint)
  2. Élettartam-biztosítás
    • A 10°C szabály (Montsinger szabálya) alapján:L = L₀ × 2^[(98°C - T_hotspot)/6]
    • Garantálja, hogy a 30 évig tervezett élettartamon belül a izoláció hőidőskodása <20%.
  3. Hatékonyság-fejlesztés
    • Csökkentett üresjáradék veszteség: 12% csökkenés (alacsony eddy áram tervezés)
    • Hűtőrendszer energiafogyasztása: <5% a teljes veszteségeknek

Ⅳ. TÍPUSOS ALKALMAZÁSI FORRÁSAK

Különleges Transzformátor Típusa

Hőkezelési Megoldás Kombinációja

Pecséttranszformátorok

Kötelezettséges Olajcirculáció + Vízhűtés + Hőcsöpseg Asszistencia

Vonatteljesítmény-rectifier transzformátorok

Kötelezettséges Levegőszellőzés + Okos Többszintű Sebesség-irányítás

Tengeri Szélerőmű Transzformátorok

Zárt Hőcsöpseg Hűtőrendszer + Háromféle Védelem (Ellenállás a Korrozió/Az Erősödés/Elosztás Ellene)

Adatközpont Sivatagos Transzformátorok

Ventilátor Csoport-irányítás + CFD-alapú Légáram Optimalizálás

07/28/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését