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


راهکار جامع بهبود عملکرد برای ترانسформاتورهای انتقال: بهینه‌سازی خنک‌سازی و کاهش زیان‌های مدار مغناطیسی

۱. زمینه و چالش‌ها

با رشد مداوم بارهای برقی و الزامات فزاینده برای عملکرد پایدار شبکه، ترانسفورماتورهای انتقال با چالش‌های جدی در خصوص کارایی عملکرد، کنترل افزایش دما و قابلیت اطمینان بلندمدت مواجه هستند. دماهای عملکردی بالا باعث تسریع در پیری مواد عایقی، کوتاه شدن عمر مفید تجهیزات و افزایش ریسک شکست می‌شوند. ضررهای بالای مدار مغناطیسی (به طور اصلی ضرر آهن و مس) کارایی استفاده از انرژی را کاهش می‌دهند و به هزینه‌های عملکرد غیرضروری منجر می‌شوند. برای حل دو مسئله اصلی موجود در ترانسفورماتورهای انتقال - افزایش دما بیش از حد و ضررهای مدار مغناطیسی قابل توجه - این راهکار جامع تدوین شده است.

۲. اهداف راهکار

  • کاهش قابل توجه دماهای عملکردی: کنترل دمای روغن بالایی و دمای نقطه داغ سیم‌پیچ در محدوده‌های ایمن عملکردی.
  • کاهش مؤثر ضررهای مدار مغناطیسی: تمرکز بر کاهش ضررهای بدون بار (ضرر آهن) و ضررهای بار (ضرر مس)، افزایش کارایی کلی عملکرد.
  • افزایش قابلیت اطمینان عملکردی: کاهش نرخ شکست‌های ناشی از گرم شدن بیش از حد و ضررهای زیاد، تمدید عمر مفید ترانسفورماتور.
  • بهینه‌سازی هزینه کلی چرخه حیات: بهبود کارایی اقتصادی ترانسفورماتور از طریق صرفه‌جویی در انرژی و کاهش فرکانس نگهداری.

۳. اقدامات اصلی کاهش

این راهکار از استراتژی یکپارچه "کنترل منبع ضررهای + افزایش قابلیت تشعشع حرارت + مدیریت دقیق وضعیت" استفاده می‌کند:

۳.۱ بهینه‌سازی و به‌روزرسانی سیستم خنک‌سازی، افزایش کارایی تشعشع حرارت (حل مشکل افزایش دما)

  • استفاده از روش‌های خنک‌سازی با کارایی بالا:
    • خنک‌سازی هوا اجباری (OFAF/ODAF): به‌روزرسانی ترانسفورماتورهای موجود با خنک‌سازی هوا طبیعی (ONAN) یا خنک‌سازی هوا اجباری (ONAF)، یا تجهیز ترانسفورماتورهای جدید با مراوح محوری با کارایی بالا. انتخاب مراوح کارآمد، کم‌صدا و مقاوم در برابر آب و هوای مختلف با کنترل هوشمند جریان هوا (مانند شروع/توقف خودکار بر اساس دما یا تنظیم سرعت متغیر) برای افزایش قابل توجه کارایی جریان هوا روی سطح رادیاتور و حذف سریع گرما.
    • خنک‌سازی نفت-آب اجباری (OFWF): با اولویت برای ترانسفورماتورهای ظرفیت فوق‌عالی، واحد‌های با ضریب بار بالا یا کار در دمای محیط بالا. تجهیز با پمپ‌های نفت با کارایی بالا و مبدل‌های گرمایی صفحه‌ای برای استفاده از ظرفیت گرمایی بالای آب در تبادل گرما با کارایی. نیاز به سیستم‌های درمان آب پشتیبان (برای جلوگیری از رسوب و فرسودگی) و مکانیزم‌های تضمین قابلیت اطمینان (مانند مدارهای آب دوگانه، پمپ‌های پشتیبان).
    • خنک‌سازی مکمل با لوله‌های گرما: نصب ماژول‌های لوله گرما در نقاط کلیدی رادیاتور برای رسانی و تشعشع موثر گرما محلی با استفاده از اصل تغییر فاز.
  • بهینه‌سازی ساختار و طرح رادیاتور:
    • استفاده از رادیاتورهای با سطح بزرگ‌تر (مانند رادیاتورهای مجهز به سنجاق و پنل) و طراحی مسیرهای جریان بهینه.
    • تضمین مسیرهای جریان صاف برای رسانه خنک‌کننده (هوا یا آب)، حذف محدودیت‌های جریان محلی و بهبود یکنواختی تشعشع گرما.
    • (برای خنک‌سازی هوا) بهینه‌سازی موقعیت مراوح و طراحی مجرای هوا برای تضمین پوشش یکنواخت جریان هوا روی سطح رادیاتور، کاهش مناطق مرده.
  • کنترل خنک‌سازی هوشمند:
    • تنظیم خودکار خروجی سیستم خنک‌سازی (سرعت/تعداد مراوح، دبی پمپ نفت) بر اساس نظارت مستمر بر دمای روغن، دمای سیم‌پیچ و دمای محیط. تضمین خنک‌سازی براساس نیاز، تضمین کارایی تشعشع گرما در حالی که مصرف انرژی تجهیزات کمکی کمینه می‌شود.

۳.۲ بهینه‌سازی مواد و ساختار هسته، کاهش ضرر آهن (کنترل ضرر مغناطیسی هسته)

  • انتخاب مواد هسته با کارایی بالا:
    • اولویت به صفحات فولاد سیلیسیم با روان‌گذری بالا و ضرر واحد کم (مانند فولاد HiB) یا مواد آلیاژی بی‌تشکیل پیشرفته‌تر (با مزایای قابل توجه برای کاهش ضرر بدون بار).
    • کنترل دقیق ضخامت، صافی و کیفیت پوشش عایق صفحات فولاد سیلیسیم برای کاهش ضررهای هیسترزیس و جریان دایره‌ای.
  • بهینه‌سازی طراحی و فرآیندهای ساخت هسته:
    • اجرای تکنیک‌های پیچش لپ‌های گام‌به‌گام برای کاهش مخالفت مغناطیسی در اتصالات، کاهش ضررهای آهن اضافی.
    • کنترل دقیق ضریب پیچش هسته و نیروی گیره برای تضمین توزیع یکنواخت مسیر مغناطیسی و جلوگیری از اشباع محلی.
    • (استفاده از فناوری‌های پیشرفته) بررسی تکنیک‌هایی مانند خط کشی لیزری (Laser Scribbling) برای بهینه‌سازی بیشتر ساختار دامنه مغناطیسی مواد.
    • بهینه‌سازی روش‌های زمین‌سازی هسته و محافظت برای کاهش ضررهای جانبی در اجزای ساختاری.

۳.۳ بهینه‌سازی طراحی سیم‌پیچ و بهبود فرآیندها، کاهش ضرر مس (کنترل ضرر مغناطیسی کلیدی)

  • بهینه‌سازی ساختار سیم‌پیچ و طراحی الکترومغناطیسی:
    • محاسبه دقیق توزیع دوره‌ای آمپر، بهینه‌سازی شکل مقطع هادی (مانند استفاده از کابل‌های متقاطع پیوسته - CTC یا کابل‌های متقاطع خودپیوست - TTC) برای کاهش جریان‌های دایره‌ای و جریان‌های دایره‌ای.
    • انتخاب مناسب مواد هادی (مس بدون اکسیژن با رسانایی بالا) و چگالی جریان، کاهش مؤثر ضررهای مقاومت مستقیم در حالی که محدودیت‌های افزایش دما را برآورده می‌کند.
    • بهینه‌سازی ارتفاع، قطر و ابعاد شعاعی سیم‌پیچ برای کنترل فلکس لکیج و کاهش ضررهای جانبی.
  • فرآیندهای ساخت پیشرفته:
    • تضمین فشردگی یکنواخت سیم‌پیچ با استفاده از تجهیزات پیچش با فشار ثابت.
    • استفاده از فرآیندهای پیشرفته تزریق فشار و خلاء (VPI) یا ریخته‌گری رزین برای تضمین پر شدن کامل فضاهای خالی با مواد عایقی، بهبود رسانایی گرمایی و قدرت مکانیکی، کمک به تشعشع گرما و کاهش تخلیه‌های جزئی.

۳.۴ نظارت و نگهداری پیشگیرانه وضعیت مدار مغناطیسی (مدیریت حلقه بسته، تضمین عملکرد بلندمدت)

  • اجرا نظارت دقیق وضعیت مدار مغناطیسی:
    • ارزیابی جامع سلامت مدار مغناطیسی با ادغام نظارت آنلاین (مانند تجزیه و تحلیل گازهای محلول - DGA، نظارت بر تخلیه جزئی با فرکانس بالا، نظارت بر لرزش/صدا، ترموگرافی اینفرارخ) و آزمایش‌های آفلاین (آزمایش‌های دوره‌ای تغییر شکل سیم‌پیچ، آزمایش ضررهای بدون بار و بار، آزمایش جریان زمین هسته).
    • مراقبت متمرکز: نشانه‌های خطاهای گراند چند نقطه‌ای هسته، نوسانات غیرعادی ضرر، گرم شدن غیرعادی محافظ‌های مغناطیسی و سازه‌های گیره.
  • تأسیس مکانیسم نگهداری پیشگیرانه:
    • توسعه برنامه‌های نگهداری مدار مغناطیسی هدفمند بر اساس داده‌های نظارت وضعیت و تاریخچه عملکرد.
    • بازرسی دوره‌ای گراند هسته و سازه‌های گیره: تضمین گراند تک نقطه‌ای قابل اعتماد، تشخیص و اصلاح خطاهای گراند چند نقطه‌ای (که به طور قابل توجهی ضرر آهن را افزایش می‌دهند و باعث گرم شدن می‌شوند).
    • بازرسی محافظ‌های مغناطیسی، گیره‌ها و سایر اجزای ساختاری: بررسی برای کاهش، گرم شدن یا نشانه‌های تخلیه؛ حذف سریع ناهماهنگی‌ها.
    • در بازرسی‌های بالابری هسته/پوشش، بررسی و نگهداری متمرکز روی اتصالات لایه‌های هسته و وضعیت گیره.
    • تحلیل تشخیصی عمیق روی روندهای افزایشی غیرعادی ضرر برای شناسایی دلایل اصلی و اجرای اقدامات اصلاحی.

۴. فواید مورد انتظار

  • کاهش قابل توجه افزایش دما: دماهای عملکردی (به ویژه دمای نقاط داغ) مورد انتظار به طور مؤثر کنترل می‌شوند، با کاهش‌هایی که به اهداف پیش‌بینی شده (مانند ۱۵-۲۵٪) می‌رسند، که به طور قابل توجهی استرس پیری گرمایی مواد عایقی را کاهش می‌دهد.
  • کاهش مؤثر ضررهای مدار مغناطیسی:
    • ضرر آهن (ضرر بدون بار): کاهش مورد انتظار ۲۰-۴۰٪ از طریق مواد و فرآیندهای جدید (به ویژه قابل توجه در استفاده از آلیاژهای بی‌تشکیل).
    • ضرر مس (ضرر بار): کاهش مورد انتظار ۱۰-۲۵٪ از طریق طراحی سیم‌پیچ بهینه.
    • افزایش کلی کارایی ۱-۳ درصد، ارائه مزایای اقتصادی قابل توجه و کاهش انتشار کربن.
  • بهبود قابل توجه قابلیت اطمینان: ریسک‌های شکست ناشی از گرم شدن و ناهماهنگی‌های مدار مغناطیسی به طور قابل توجه کاهش می‌یابد، قابلیت اطمینان تجهیزات افزایش می‌یابد و عمر مفید تمدید می‌شود.
  • بهینه‌سازی هزینه کلی چرخه حیات: با وجود سرمایه‌گذاری اولیه بالاتر (مانند مواد با کارایی بالا، سیستم‌های خنک‌سازی پیشرفته)، مزایای حاصل از صرفه‌جویی در انرژی بلندمدت، کاهش هزینه‌های نگهداری و تمدید عمر مفید به طور قابل توجه بیشتر است، که بازدهی سرمایه‌گذاری (ROI) مطلوبی را فراهم می‌کند.

۵. محدوده قابل اعمال

این راهکار به ترانسفورماتورهای انتقال (بخار) نیمه‌غوطه‌ور جدید و در حال خدمت با سطح ولتاژ ۳۵kV و بالاتر اعمال می‌شود. اقدامات خاص می‌توانند بر اساس ظرفیت، سطح ولتاژ، محیط عملکرد، اهمیت و وضعیت فعلی ترانسفورماتور شخصی‌سازی و اجرا شوند.

08/05/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما