Analiza osnovne tehnologije zračnega hladilnika transformatorskega olja
1, Osnovno delovno načelo: Učinkovit cikel izmenjave toplote naftnega plina
Glavna funkcija TOAC je hitro odvajanje toplote, ki nastane med delovanjem transformatorjev, v okolje. Njegova delovna logika temelji na dvocikličnem mehanizmu "izmenjava toplote kroženja olja + odvajanje toplote zraka", ki ne zahteva zapletenih pomožnih sistemov v celotnem procesu in ima močno stabilnost delovanja. Poseben postopek lahko razdelimo na štiri korake:
1. Proizvodnja toplote in pretok vročega olja: med delovanjem transformatorja bo izguba železnega jedra in izguba bakra v navitju še naprej proizvajala toploto, ki jo absorbira izolacijsko olje v rezervoarju za olje, zaradi česar se temperatura olja postopoma dviguje; Vroče olje teče v komoro za zbiranje olja hladilnika skozi dovodno cev pod vplivom gravitacije (način naravne cirkulacije) ali pogona oljne črpalke (način prisilne cirkulacije).
2. Osnovna funkcija izmenjave toplote: po vstopu v hladnejše jedro vroče olje enakomerno teče skozi elemente za izmenjavo toplote (večinoma rebraste cevi ali ploščate rebraste strukture), toplota pa se prenese na površino reber skozi steno za izmenjavo toplote. Zasnova reber močno poveča območje izmenjave toplote in izboljša učinkovitost prenosa toplote, kar je temeljno jamstvo za zmogljivost odvajanja toplote TOAC.
3. Postopek hlajenja zraka: hladilni ventilator (aksialni ventilator ali centrifugalni ventilator) prisilno vsesa zrak iz okolice, zaradi česar zrak enakomerno teče po površini reber in odvzema toploto na rebrih; Po absorpciji toplote se temperatura zraka dvigne in se naravno odvaja iz hladilnika, s čimer se zaključi cikel odvajanja toplote na strani zraka.
4. Refluksni cikel hladnega olja: po izmenjavi toplote se temperatura izolacijskega olja zniža in teče nazaj v rezervoar za transformatorsko olje skozi odvodno cev za olje, pri čemer ponovno absorbira toploto, ki jo ustvari transformator, in tvori popoln oljni cikel. Celoten proces se nadaljuje v ciklu in zagotavlja, da je temperatura transformatorskega olja vedno nadzorovana v območju, ki ga določajo industrijski standardi (običajno najvišja temperatura olja ne preseže 95 stopinj, dvig temperature pa ne preseže 55 stopinj).
2, Ključne strukturne komponente: vse komponente delujejo skupaj, da zagotovijo učinkovitost odvajanja toplote
Strukturna zasnova TOAC se vrti okoli "učinkovite izmenjave toplote, stabilnega delovanja in priročnega vzdrževanja". Glavne komponente vključujejo jedro za izmenjavo toplote, ventilatorski sistem, sistem naftovoda, podporno lupino in krmilno zaščitno napravo. Vsaka komponenta opravlja svoje naloge in deluje skupaj
1. Jedro za izmenjavo toplote: Kot "jedrna enota za izmenjavo toplote" TOAC neposredno določa učinkovitost odvajanja toplote. Trenutno je v glavnem uporabljena struktura rebraste cevi, ki jo sestavljajo osnovna cev (bakrena ali jeklena cev) in rebra (aluminijasta ali bakrena rebra). Rebra so tesno združena z osnovno cevjo z razširitvijo ali varjenjem, da se prepreči pretirana toplotna odpornost, ki vpliva na prenos toplote. Nekateri visokokakovostni-scenariji bodo sprejeli ploščato rebrasto jedro, ki je bolj kompaktne velikosti in ima večjo učinkovitost prenosa toplote, primerno za potrebe visoko-zmogljivih transformatorjev.
2. Sistem ventilatorjev: Zagotavlja vir energije za prisilno hlajenje zraka, razdeljen na ventilatorje z aksialnim tokom in centrifugalne ventilatorje. Ventilatorji z aksialnim tokom imajo majhno prostornino, nizko porabo energije in nizek hrup, zaradi česar so primerni za potrebe hlajenja z nizko do srednjo močjo; Centrifugalni ventilatorji imajo visok zračni tlak in stabilno količino zraka, zaradi česar so primerni za velike hladilnike ali prizore s slabim prezračevanjem. Ventilator se lahko samodejno zažene in ustavi glede na temperaturo olja, s čimer doseže-varčno delovanje.
3. Naftovod in zbiralna komora za olje: odgovorna za distribucijo in kroženje nafte. Komora za zbiranje olja je razdeljena na vstopno komoro in izstopno komoro, da se zagotovi enakomeren pretok vročega olja skozi vsako cev za izmenjavo toplote in prepreči neenakomerna lokalna izmenjava toplote. Naftovod uporablja brezšivne jeklene cevi, vmesnik pa je zatesnjen, da se prepreči puščanje olja. Hkrati je opremljen z odtočnimi in odzračevalnimi ventili za enostavno vzdrževanje v kasnejši fazi.

4. Nosilec in lupina: služita kot strukturna podpora in zaščita. Nosilec je zvarjen z jekleno konstrukcijo in površinsko obdelan proti-koroziji. Zasnovan je lahko z različnimi načini namestitve, kot so stenska montaža, zgornja montaža in stranska montaža glede na scenarij namestitve; Ohišje je izdelano iz upognjene jeklene plošče, ki ima funkcije za zaščito pred prahom, dežjem in zmanjševanje hrupa ter ščiti notranje jedro in ventilator pred zunanjimi vplivi okolja.
5. Krmilna in zaščitna naprava: Zagotovite varno in stabilno delovanje opreme, vključno s temperaturnim regulatorjem, zaščito pred preobremenitvijo ventilatorja in krmilnim modulom povezave. Regulator temperature lahko spremlja temperaturo olja v realnem času in samodejno zažene in zaustavi ventilator (stopenjsko hlajenje) glede na visoko ali nizko temperaturo olja; Zaščita pred preobremenitvijo lahko prepreči izgorevanje ventilatorja zaradi okvare; Krmilni modul povezave je mogoče integrirati s krmilnim sistemom transformatorja za doseganje funkcij, kot sta alarm za napake in daljinsko spremljanje.
3, Glavna prednost TOAC: učinkovita rešitev za hlajenje, ki se prilagaja več scenarijem
V primerjavi z drugimi vrstami, kot so vodno{0}}hlajeni hladilniki in vodni hladilniki s prisilnim kroženjem olja, je TOAC zaradi svojih strukturnih in izvedbenih prednosti postal glavna izbira hlajenja za oljne transformatorje. Njegove glavne prednosti se odražajo v štirih vidikih:
1. Visoka učinkovitost prenosa toplote in kompaktna velikost: zasnova prenosa toplote z izboljšanim rebrom ima veliko večjo moč odvajanja toplote na enoto prostornine kot tradicionalna hladilna oprema. Z enakimi zahtevami glede odvajanja toplote ima TOAC manjšo prostornino in zavzema manj prostora, zaradi česar je primeren za scenarije omejenega prostora, kot so razdelilne postaje in industrijski obrati.
2. Zanesljivo delovanje in priročno vzdrževanje: preprosta struktura, brez zapletenih cevovodnih povezav in pomožnih sistemov, nekaj točk napak; Vsakodnevno vzdrževanje zahteva le čiščenje reber, preverjanje tesnil ventilatorja in oljnega tokokroga z nizkimi stroški vzdrževanja in življenjsko dobo do 15-20 let.
3. Varčevanje z energijo in možnost nadzora, nizka poraba energije: Ventilator se lahko samodejno zažene in ustavi glede na temperaturo olja, da se izogne neučinkovitemu delovanju. V primerjavi s sistemi prisilnega vodnega hlajenja ne zahteva velike količine vodnih virov in zmanjša porabo energije za več kot 30%, kar je v skladu z industrijskim trendom varčevanja z zeleno energijo.
4. Močna okoljska prilagodljivost: prilagoditev je mogoče izvesti glede na različne scenarije, kot je dodajanje proti-korozijskih, prahodpornih premazov in premazov, odpornih na razprševanje soli, za prizore na prostem ter prilagajanje težkim okoljem, kot so obalna območja, rudniki in petrokemikalije; Nizkotemperaturni scenariji so lahko opremljeni z napravami za sledenje toplote, da se zagotovi normalno delovanje pozimi.
Če povzamemo, je glavna vrednost zračnega hladilnika transformatorskega olja njegova visoka učinkovitost, stabilnost, varčevanje z energijo in široka prilagodljivost. Njegov princip delovanja in strukturna zasnova sta osredotočena na zahteve transformatorjev glede odvajanja toplote in je ključna podporna oprema za zagotavljanje dolgoročnega-varnega delovanja oljnih transformatorjev. Razumevanje njegove osnovne tehnologije lahko zagotovi pomembne reference za kasnejšo izbiro, uporabo in vzdrževanje.






