decembrie 04,2024
Transformatorul va genera căldură în timpul funcționării, iar în acest moment, sistemul de răcire este necesar pentru a reduce căldura transformatorului și pentru a evita efectul negativ al supraîncălzirii asupra transformatorului.
Identificarea sistemului de răcire a transformatorului immers în ulei
În standardul IEEE, metodele comune de răcire ale transformatoarelor cu scufundare în ulei sunt: ONAN,ONAF,KNAN și KNAF.
Sistemul de răcire al transformatorului este identificat prin patru litere, primele două litere sunt sistemul de răcire al miezului de fier și al bobinei din interiorul transformatorului, iar ultimele două litere sunt sistemul de răcire extern al transformatorului.
Miezul de fier și bobina din înfășurarea internă eliberează căldură în cutia internă, iar uleiul acționează ca mediu de răcire intern pentru a ajuta la disiparea căldurii. OMatei 22:21 reprezintă ulei mineral general sau fluid sintetic, QXG utilizează ulei mineral ca mediu intern al transformatorului, în unele locuri cu cerințe ridicate pentru siguranța transformatorului și performanța de mediu, se va folosi ulei vegetal, iar prețul transformatorului corespunzător va crește.
A doua literă „N” pe care o vedem reprezintă convecția naturală. Mecanismul de circulație internă poate fi împărțit în convecție naturală și circulație forțată.
Convecția naturală este potrivită pentru unele transformatoare mici cu scufundare în ulei, unde căldura este transferată prin miezul de fier și bobina, direcționând căldura înfășurării din interiorul transformatorului către locul unde căldura este mai mică.
Sistemul de circulație forțată este potrivit pentru transformatoare de volum mare cu scufundare în ulei. Deoarece convecția naturală nu poate îndeplini transferul de căldură în interiorul transformatorului, nu poate reduce căldura internă, este necesar să forțați circulația pentru a reduce căldura transformatorului. Uleiul izolator din cutia poștală va curge prin dispozitivul de răcire către sistemul intern, forțând răcirea.
Un transformator auxiliar pentru radiator este instalat în afara transformatorului pentru disiparea căldurii. Când uleiul izolator foarte fierbinte este răcit de sistemul extern, acesta va trece prin carcasa transformatorului și radiatorul și va intra în contact cu aerul exterior pentru a obține efectul de răcire. A treia literă, comună „A”, indică faptul că uleiul izolator circulă prin aerul natural din exteriorul carcasei.
Deoarece transformatoarele de substație sunt în general utilizate în unele locuri cu cerințe de putere foarte mari, căldura din interiorul transformatorului va fi foarte mare, iar convecția naturală sau circulația forțată poate fi utilizată pentru a îmbunătăți efectul de răcire. A patra literă N este răcită prin convecție naturală, iar F este răcită prin circulație forțată prin suprafața de răcire pentru a obține efectul de răcire izolatoare a uleiului.
Mai jos este o diagramă a metodei de răcire:
Metoda de răcire a transformatorului uscat
Metodele standard de răcire uscată a transformatorului IEEE includ AA și AF.
Transformatoarele uscate se bazează pe circulația aerului pentru răcire, prin sistemul de ventilație extern al transformatorului pentru răcire, prin înlocuirea aerului intern și aerului exterior, pentru a realiza răcirea internă a transformatorului. Unele transformatoare uscate nu au echipament de ventilație externă, aveți nevoie de un radiator pentru a obține efectul de răcire.
Transformatoarele QXG sunt exportate în Statele Unite, Canada și alte țări. Echipa QXG este excelentă în proiectarea și expertiza transformatoarelor și aduce cea mai bună soluție pentru fiecare proiect. Dacă sunteți în căutarea unui furnizor de transformatoare de încredere, vă rugăm să ne contactați acum!
Tehnologia QXG vă oferă o soluție unică pentru transformatoare!