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


Høyeffektiv termisk forvaltningsløsning for spesialtransformatorer som garanterer kjernedyktighet og utvider utstyrs levetid

Ⅰ. Kjerne Perspektiv

Denne løsningen foreslår systematiske strategier for varmeavledning og temperaturkontroll for å håndtere utfordringer med varmeevne i spesialtransformatorer under alvorlige driftsforhold:

  • Ekstrem Belastning: Kontinuerlig overbelasting, belastningspåslag.
  • Høy Harmonisk Forurensning: Ekstra tap forårsaket av ikke-lineære belastninger.
  • Høye Omgivelsesvarmekjelder: Utendørs/innelukkede rom med vedvarende omgivelsesvarmekjelder ≥40°C.

II. Nøkkelpunkter i Løsningen

(A) Presis Termisk Simulering & Designoptimalisering

  1. Termisk Digital Twin-modell
    • Bruker CFD-programvare (FloTHERM/Star-CCM+) for å bygge en 3D termisk-fluid koblingsmodell.
    • Simulerer nøyaktig oljeveibanettverk, vindings hetspotfordeling og kjøler effektivitet.
    • Resultat: Optimaliserte løsninger som reduserer hetspottemperaturer med >15% gjennom justering av varmeavledningsstruktur.

(B) Tilpasset Kjølesystemdesign

Kjølemetode

Teknisk Løsning

Anvendelige Scenarioer

Naturlig Kjøling

► Biomimetisk kühlerdesign (fintetthet gradient fordeling)
► Sortlegeme stråling behandling på tankoverflaten (ε≥0.95)

Standard belastning, lav omgivelsesvarmekilde

Tvinget Luftkjøling

► Vortex aksial viftearray (IP55 beskyttelsesklasse)
► Temperaturkontrollert start/stop-strategi (50°C start / 40°C stopp)

Høyhøyde/høytemperatur miljø, periodisk overbelasting

Tvinget Oljecirkulasjon

► Magnetisk levitasjon oljepumpe (energiforbruk <30% av konvensjonelle pumper)
► Luftkjølet: Variabelfrekvens vifter + aluminium bølgete kjølere
► Vannkjølet: Plater varmevekslere (∆T≤3K)

Submerget buedugnfurnas transformatorer, trakselektrolyttransformatorer, maritimtransformatorer

Varmeleder Assistert

► Innbyggede ultra-varmeledende varmeledere (varmeledningskapasitet >5000 W/m·K)
► Retter seg mot lokale hetspot (kjerneklemmer, HV-ledninger osv.)

Romrestriktive høyttetthedsvindingregioner

(C) Optimalisering av Oljeveibanekontroll

  • Forbedret Oljeveibanedesign:

A[Oljeinngang] --> B[Silisiumstål veikanaler]

B --> C[Aksiell vinding oljeveibane]

C --> D[Hetspotforsterket spraymunstykker]

D --> E[Top oljeutgang]

  • Oppnår ≥300% økning i oljeveihastighet i hetspotområder, resulterer i 8-12K temperaturreduksjon.

(D) Intelligente Temperaturkontrollsystem

Funksjonelt Modul

Teknisk Implementering

Overvåkingssystem

► Fordelt Fiber-optisk Temperatursensoring (±0.5°C nøyaktighet)
► Sanntidsvinding hetspot rekonstruksjonsalgoritme
► Omgivelsesvarmekilde & fuktighet kompensasjon overvåking

Kontrollstrategi

► PID trinnløs hastighetskontroll for vifter/oljepumper (20-100%)
► Belastning-temperatur lenkingskontroll (I²T beskyttelsesmodell)

Smart IoT

► IEC 61850 kommunikasjonsprotokoll
► Alarmgrenser: 3-nivå alarm utløses av hetspot >105°C
► Sanntidsvisning av levetidsforbruk

III. Målresultater & Verifikasjonsstandarder

  1. Temperaturkontroll
    • Vinding Hetspottemperatur: ≤95°C (rated belastning) / ≤115°C (2-timers nødoverbelasting)
    • Top Oljetemperaturøkning: ≤45K (samsvarer med IEC 60076-7)
  2. Livslangsgaranti
    • Basert på 10°C Regelen (Montsinger's Regel): L = L₀ × 2^[(98°C - T_hetspot)/6]
    • Sikrer isolasjon termisk aldring <20% over 30-års designlivstid.
  3. Effektivitetsforbedring
    • Redusert Tomlasttap: 12% reduksjon (lav strømløpsdesign)
    • Kjølesystem Energiforbruk: <5% av totale tap

IV. Typiske Anvendelsesscenarier

Spesialtransformator Type

Termisk Ledelse Løsning Kombinasjon

Buedugnfurnas Transformatorer

Tvinget Oljecirkulasjon + Vannkjøling + Varmelederassistert

Trakselektrolyttransformatorer

Tvinget Luftkjøling + Intelligente flernivå hastighetskontroll

Havvind Krafttransformatorer

Lukket Varmeleder Kjølesystem + Trippelbeskyttelsesbelæg (Anti-korrosjon/Anti-fouling/Anti-fuktighet)

Data Center Gjødselresin Transformatorer

Viftergruppekontroll + CFD-basert luftstrømsoptimalisering

07/28/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning