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


Högpresterande termisk hanteringssolution för specialtransformatorer som garanterar kärnprestanda och förlänger utrustningslivslängd

I. Kärnperspektiv

För att hantera värmeackumuleringsutmaningar i specialtransformatorer under svåra driftförhållanden föreslår denna lösning systematiska strategier för termisk avsättning och temperaturkontroll:

  • Extrem Belastning: Kontinuerlig överbelastning, påverkan av belastningar.
  • Hög Harmonisk Förorening: Ytterligare förluster orsakade av icke-linjära belastningar.
  • Hög Omgivande Temperatur: Ute/inneslutna utrymmen med hållbara omgivande temperaturer ≥40°C.

II. Viktiga Lösningspunkter

(A) Precisionstermisk Simulering & Designoptimering

  1. Termisk Digital Twin-modell
    • Använder CFD-programvaran (FloTHERM/Star-CCM+) för att bygga en 3D termisk-fluidkopplingsmodell.
    • Simulerar exakt oljevägar, vindnings heta punkter och kylareffektivitet.
    • Ger optimerade lösningar: Uppnår >15% minskning av heta punkters temperatur genom justeringar av värmefördelningsstrukturen.

(B) Anpassad Kylsystemdesign

Kylmetod

Teknisk Lösning

Lämpliga Scenarion

Naturlig Kylning

► Biomimetisk kylfläkt design (fjäderdensitetsgradient)
► Svartkroppsradiation behandling på tankytan (ε≥0.95)

Standardbelastning, låg omgivande temperatur

Tvingad Luftkylning

► Vortexaxialfläktarray (IP55 skyddsklass)
► Temperaturstyrd start/slutstrategi (50°C start / 40°C stopp)

Högaltitud/högtemperaturmiljöer, periodiska överbelastningar

Tvingad Oljecirkulation

► Magnetisk levitation oljesläck (energiförbrukning <30% av konventionella sälcks)
► Luftkylning: Variabelfrekvensfläkter + aluminiumvågradiatorer
► Vattenkylning: Platta växelvärmares (ΔT≤3K)

Dunkelbågsugnar transformatorer, traktion rektifiering transformatorer, marina transformatorer

Värmekapselassisterad

► Inbyggda ultrahögt termiskt ledande värmekapslar (termisk ledning >5000 W/m·K)
► Riktad mot lokala heta punkter (kärnklypar, högspänningsledningar, etc.)

Rumsbegränsade högdensitets vindningsområden

(C) Optimering av Oljeledningskontroll

  • Förbättrad Oljeledningsdesign:

A[Oljeinlopp] --> B[Siliciumstålguidekanaler]

B --> C[Axialvindningsoljeledningar]

C --> D[Heta punkter förstärkta sprutmunstycken]

D --> E[Toppoljeutlopp]

  • Uppnår ≥300% ökning av oljeledningshastighet i heta punkter, vilket resulterar i 8-12K temperaturminskning.

(D) Intelligent Temperaturkontrollsystem

Funktionsmodul

Teknisk Implementering

Övervakningssystem

► Distribuerad Fiberoptisk Temperaturuppskattning (±0.5°C noggrannhet)
► Real-tids vindnings heta punkter återskapandearkitektur
► Omgivande temperatur & fuktighetskompensation övervakning

Kontrollstrategi

► PID steglös hastighetskontroll för fläkter/oljesläck (20-100%)
► Belastningstemperatur koppling kontroll (I²T skyddsmodell)

Smart IoT

► IEC 61850 kommunikationsprotokoll
► Alarmtrösklar: 3-nivå alarm utlösta av heta punkter >105°C
► Real-tids visning av livsförbrukning

III. Målresultat & Verifikationsstandarder

  1. Temperaturkontroll
    • Vindnings heta punkter temperatur: ≤95°C (nominell belastning) / ≤115°C (2-timmars nödöverbelastning)
    • Toppoljetemperaturökning: ≤45K (enligt IEC 60076-7)
  2. Livslängdsäkerhet
    • Baserat på 10°C-regeln (Montsinger's Regel): L = L₀ × 2^[(98°C - T_heta_punkt)/6]
    • Säkerställer isolerings termisk åldring <20% under den 30-åriga designlivslängden.
  3. Effektivitetsförbättring
    • Minskade Lastfria Förluster: 12% minskning (låg virvelström design)
    • Kylsystems energiförbrukning: <5% av totala förluster

IV. Typiska Tillämpningsscenario

Specialtransformatortyp

Termisk Hanteringslösning kombination

Dunkelbågsugnar Transformatorer

Tvingad Oljecirkulation + Vattenkylning + Värmekapselassisterad

Traction Rektifiering Transformatorer

Tvingad Luftkylning + Intelligenta Flerstegs Hastighetskontroll

Havsbaserad Vindkraft Transformatorer

Sealad Värmekapsel Kylsystem + Trippelskyddslager (Mot korrosion/Mot förorening/Mot fuktighet)

Datacenter Gjutna Resin Transformatorer

Fläktgrupp Kontroll + CFD-baserad Luftflödesoptimering

07/28/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet