Неге "майсыз" кургак түрдөгү Трансформатор Дагы шамалдаткычтарга муктаж?
Жарыялаган: Shanghai Angeda
Киргизүү: Ар бир сатып алуучунун берген суроосу
Сиз биринчи жолу кургак түрдөгү трансформаторду көргөндө, бир нерсе көзгө түшөт: май резервуары жок. Май деңгээли көрсөткүчү, консерватор, радиаторлар, оозуга жабылган тыгыздаштыруучу манжеталар жок. Ошондуктан табигый корутунду: "бул трансформаторга жылытуу мүмкүнчүлүгү дагы керек эмес." Андан кийин сиз табанга карасыңыз — жана ал жерде: орамдардын астында болгон шамалдаткычтардын катары турат.
Суроо дароо кийинки сапатта пайда болот: Сиз муну маңа майсыз деп айттыңыз. Ошондуктан неге желдеткичтер керек?
Бул — кургак түрдөгү трансформаторлорду сатып алуу боюнча эң көп таралган суроолордун бири — жана өтө жакшы суроо. кыска жооп: "майсыз" деген сөз трансформатордун изоляцияланышы жана сууткалыкташып жылытатынын ыкмасын көрсөтөт, бирок ал жылытатынын же жылытпайтынын белгиси эмес. Трансформатор иштегенде ар дайым жылытат, жана бул жылыт үзгүлтүз алынып турушу керек. Май менен толтурулган трансформатордо май жылытты ташып жүрөт. Кургак түрдөгү трансформатордо бул ишти аба аткарса, бирок бул кээде табигый жол менен, кээде желдеткичтердин жардамы менен болот.
Бул макалада биз ошол жооптун физикасын, желдеткичтердин каршылык түзбөгүнүн себебин жана рейтинг табличкасындагы "AN/AF" тамгаларынын сиздин долбооруңуз үчүн чындыкта эмне мааниге ээ экенин түшүндүрөбүз.

Орамдардын астындагы желдеткичтер: AF системасы трансформатордун өзүнүн бөлүгү.
1-бөлүм: Трансформатор ар дайым 100% эффективдүү болбойт
Эч бир машина өзүнө келген бардык энергияны полездуу ишке айланта албайт, трансформатор да исключениеден тышкары эмес. Жакшы долбоорлонгон таратуу трансформатору жогорку эффективдүүлүккө ээ — адатта номиналдык жүктөмдө 98% ден жогору — бирок жоголгон аз гана процент энергия жылуулукка айланат. Эки механизм баштапкы ролду ойнойт:
Темирдеги жоготуу (түркүз жоготуу). Түркүздөгү магнит талаасы баардык жолу багытын өзгөрткөндө, темирдеги гистерезис жана түркүз материалда индукцияланган вихрев токтор аркылуу аз гана энергия жоголот. Бул жоготуу туруктуу: трансформатор электр менен камсыз кылынганда, жүктөмсүз болгондо да ал бар.
Мышьякта жоготуу (жүктөмдөгү жоготуу). Орамдардын каршылыгы бар, алар аркылуу ток өткөндө I²R байланышы боюнча жылуулук чыгат. Маанилүү нерсе — квадрат: жүктөмдөгү ток эки эсе көбөйгөндө, мышьякта жоготуу төрт эсе көбөйөт. Трансформатор күчтүү иштеген сайын жүктөмдөгү жоготуу тез өсөт.
Булардын эч бири кемчилик эмес. Алар электромагниттик өзгөртүүнүн чыдамсыз физикасы. Натыйжада трансформатор даими жылуулук чыгарып турат, жана бул жылуулукка жер керек — антпесе температура көтөрүлүп, изоляция зыянга учурайт.
Бөлүм 2: Жылуулук изоляция үчүн душман
Трансформатордун иштөө мөөртү — практикада анын изоляциясынын иштөө мөөртү. Орамдардын ичиндеги изоляция системасы убакыт өткөндө ыдырайт, жана температура — анын канчалык тез ыдырайт дегенде эң чоң фактор.
Ар бир изоляциялык системанын жылуулук классы бар — бул анын үзгүлтүсүз төөрөнөтүрүшү мүмкүн болгон максималдуу жылуулук чокусунун температурасы. Курак типтеги трансформаторлордо кеңири колдонулган F-класс изоляциясы 155 °C жылуулук чокусу үчүн, H-класс изоляциясы 180 °C үчүн бааланган. Бул чектерден тышкары изоляция көпкө чейин тезирээк жашына баштайт. Жалпы эреже боюнча, бааланган мааниден 8–10 °C га чейинки узакка созулган температура көтөрүлүшүнүн ар бир градусу изоляциянын жашынуу темпин жакында эки эсе тезирээк кылат. Түшүнүктүү тилде айтканда: узак убакыт бою трансформатордын температурасы аздап гана жогору болуп калса, анын проекттук иштөө мөөртү ондогон жылдарга чейин кыскарса болот.
Бул жерде курак типтеги трансформатордун «курак» деген бөлүгүнүн артыкчылыгын белгилөө керек. Вакуумдагы эпоксиддик каптама орамдарды нымдан, чачырандыдан, туздан жана химиялык заттардан коргойт, ошондой эле өзүнөн өзү жанбайт — бул нефтьге караганда чыныгы өрт коопсуздугу артыкчылыгы. Бирок негизги нюанс мындай: каптама изоляцияны сырткы орчондон коргойт; бирок жылуулукту алып таштабайт. Жылуулук энергиясын ортодон чыгаруу керек — бул жылуулук ортодон катуу ортого, катуу ортонун ортосундагы суутуу каналдар аркылуу жана сырткы атмосферага чыгарылат.

Капталган жана өзүнөн өзү сөнгүзүлгөн — бирок жылуулукту чыгаруу керек.
3-бөлүм: AN — табигый аба менен суутуу жана анын чеги
Бул жылуулукту чыгаруунун эң жөнөкөй ыкмасы — эч нерсе кылбоо: трансформатордуун айланасындагы абанын жылып, жогору көтөрүлүп, төмөнкү жылуулугу төмөн аба менен алмашуу. Бул табигый конвекция, жана бул AN/AFдеги "AN". Табигый аба .
AN суутуу таза, анда кыймылдагы бөлүктөр жок: вентиляторлар, подшипниктер, моторлор жок — эч нерсе иштебей калбайт же бузулбайт. Төмөнкү жүктөмдүү колдонулуштарда жана тынчтык маанилүү болгон орнотулуштарда AN гана трансформатору туура тандоо. Бирок табигый конвекция жумшак. Ал чыгарууга алып баруучу жылуулуктун көлөмү температура айырмасына жана абанын кыймылына байланыштуу, жана бул жогорку даамдык жүктөмдүү иштөөнү камсыз кыла албайт.
Ошондуктан, көпчүлүк кургак типтеги трансформаторлордун табличкасында эки баалоо көрсөтүлөт — AN баалоо жана AF баалоо. AN баалоо — бул трансформатордун жаратылыштын конвекциясы гана колдонулганда туруктуу ташыя алжырган жүктөм. Бул сактап калуу үчүн чечилген, "ар дайым коопсуздукту камсыз кылган" сан — жана көпчүлүк сатып алуучулар үчүн ал жетиштүү эмес.
4-бөлүм: AF — түрмөктөрдүн иштөө принциби
Чечим — ага энергия кошуу. Түрмөктүн иштөөсү дээрлик ошондой: айланып турган канаттар аны тездетип, койлуулардын ортосундагы суутектин каналдары аркылуу туруктуу, багытталган агымды түзүүчү басымдын айырмасын түзөт.
Кургак типтеги трансформаторлордо эки түрдөгү түрмөктөр кеңири колдонулат. Кесилишүүчү (тангенциалдык) түрмөктөр — узун цилиндрик импулерлер, алар койлуулардын толук туурасы боюнча бирдей агымды чачыратат — GFDD-типтеги түрмөк сериясында кеңири колдонулат; алар койлуулардын астында же жанында орнотулган. Аксиалдык күйөрмандар табанга орнотулган түрмөктөр вертикалдуу суутектин каналдары аркылуу агымды жогору карай этет.
Натыйжасы жашыл эмес. Жогорку температурадагы беттен жылуулукту табигый конвекцияга караганда бир нече эсе тез алып салуу үчүн жасалма агымдын таасири менен жылуу абанын чегине келген катмары туруктуу түрдө суук аба менен алмаштырылат. Натыйжа: вентиляторлор иштегенде, трансформатор изоляция классынын чегинде оролуунун жылуу нүктөсүнүн температурасын коопсуздук менен сактап, көп иштөө жүктөмүн ташууга мүмкүндүк берет. Бул — "AF" Жогорулатылган аба — табличкадагы белгилөө.

Вентилятор өзү: оролуулар боюнча абанын чоң көлөмүн бирдей таркатуу үчүн жасалган кесилиште иштеген импульстук колесо.
5-бөлүм: AN жана AF бирге иштөө — автоматтык башкаруу цикли
Кызыктуу жагы шартта AN жана AF эки ар кандай продукт эмес — алар бир өкүл трансформатордун эки режими, аларды температура башкаруу системасы автоматтык түрдө алмаштырат.
Ичтейкин орамдарга температура датчиктери (адатта PT100 көрсөткүчтөр) орнотулган. Орамдын температурасын контроллөөчү аларды үзгүлтүз окуйт. Жалпы жүктөм аз болгондо температура төмөн болуп, вентиляторлор иштебейт — трансформатор AN режиминде ыңгайлуу иштейт. Жүктөм көбөйүп, орамдын температурасы белгиленип коюлган чегинен өткөндө, контроллөөчү вентиляторлорду иштетет; агым күчөйүп, температура төмөндөйт. Жүктөм азайып, температура чегинен төмөн түшкөндө, вентиляторлор токтойт.
Бул тумшуктуу цикл операторго эки жактан да пайда берет: жарым жүктөмдө AN-дын тынч, төмөн карау талабы бар иштөөсүн жана жогорку үзгүлтүз чыгышын AF-дын так ушул учурда керектелгенде. Ал эми бул маакаланын жогорку бөлүгүндөгү сүрөттө орамдардын астында орнотулган вентиляторлордун катарлары да шыгышын түшүндүрөт: алар AF системасы, трансформатордун бир бөлүгү катары орнотулуп, электр түзүлгөн, контроллөөчү тарабынан анда-санда иштетилүүгө даяр.

Кызмат көрсөтүүдөгү талкалар: орамдардын негизинде орнотулган, трансформатордун автоматтык температура башкаруу контуруна туташтырылган.
Сактоо жоспарлоочулар үчүн белгилөө: талкалар көпчүлүк кургак трансформаторлордо жалгыз кыймылдагы бөлүктөр. Алардын подшипниктери жана моторлору узак мөөнөттөн кийин көңүл буруу талап кылат. Түзүлүштүн үзбөлгүсүз иштөөсүндө резервдеги талка бирдиктери жана жөнөкөй текшерүү графиги стандарт практика болуп саналат — жана жакшы трансформатор чыгаруучулар талкаларды орнотуу системасын трансформаторду узак убакытка токтотпостон талка бирдигин алмаштырууга мүмкүндүк берет.
6-бөлүм: Бул сатып алуучу катары сиз үчүн эмне мааниге ээ?
AN/AF системасын түшүнүү сиздин сатып алуу сунушун окушуңузду жана трансформаторду тактайтканда кандай талап коюшуңузду өзгөртөт:
Эки баалоону да окуңуз.
- Трансформатор көпчүлүк учурда AN/AF баалоо жуптары менен сунушталат (мисалы, AN/AF 800/1000 кВА). Салыштыруу үчүн колдонулуучу баалоо сиздин иштөө циклиндеги чыныгы жүктөмгө туура келген баалоо экендигин текшерип алыңыз. Эгерде жүктөм профилиңизде кыска убакытка жогорку чоңдуктагы чокулар болсо, AF баалоосу аларды каптап, ири рамка сатып алууну талап кылбайт.
Башкаруу системасын текшерип алыңыз.
- Бирдиктин орнотулган орам температурасын түзөтүүгө жана шамалдуу өткөрүлүш чеги сиздин айланадагы шарттарга туура келет деп иштетилгендигин текшерип чыгыңыз.
Айлананы эсепке алыңыз.
- Эки баалоо да эталондук айланадагы температура жана бийиктикти предположение кылат; жылуу бөлмөлөр жана бийик бийиктикте трансформатордун күчү төмөндөйт, жана шамалдуулар көбүрөөк иштейт. Төмөндөтүү эрежелери поставщиктин техникалык документациясында көрсөтүлүшү керек.
Шамалдуулар үчүн план түзүңүз.
- Алар гана токтогон бөлүктөр. Кошумча шамалдуу бирдиктерге жана мезгил-мезгил текшерүүгө бюджеттөө — AF баалоосу сунуш кылган иштетүүгө жараша аз чыгым.
«Кургак»дын артыкчылыктарын унутпаңыз.
- Шамалдуу кургак типтеги баалоонун негизги артыкчылыгын өзгөртпөйт: агып кетүүчү май жок, талдоого жана фильтрлөөгө кереги жок май, майдын себебинен өрткө дуушар болуу жок, компакттуу өлчөмү жана ичке жерлерге орнотууга жеңилдик. Шамалдуу жөнөкөй гана жылуулукту алып таштайт, ал май конвенциялык бирдикте алып таштаган жылуулук.
Корутунду: майсыз деген жылуулуксуз деген эмес
Эки идеяны айырмалаганда, көрүнүштөгү каршылык таза чечилет. «Майсыз» деген сөз изоляция жана суутуруу ортасын түшүндүрөт: май ордуна эпоксид, аба жана өрт коопсуздугу. «Турбиналар» суутуруу ыкмасын түшүндүрөт: пассив конвекция ордуна актив аба агымы. Биринчи түшүнүк экинчисин жокко чыгарбайт — алар бирге иштейт.
Кургак типтеги трансформатордун астындагы турбиналар конструкциянын кемчилиги деген белгиси эмес, жана алар мүмкүнчүлүк болуп да эсептелбейт. Алар тынч, ушул тартипте иштеген АN машинасын иштегенде жүктү көтөрө алган, тынч иштегенде ыңгысыз иштеген ишке жарамдуу АN/АF машинасына айлантып берген механизм. Бул түшүнүш трансформаторду этикетка карап тандоо менен физикалык негизде тандоо ортосундагы айырмачылык — жана физиканын өзү сиздин орнотулушуңузду салкын, узак иштетет.
Сунушталган SEO мета
Мета-аткарыш:
- «Майсыз» кургак типтеги трансформатордун неге турбиналуу суутурууга даярдыгы бар? | Шанхай Ангэда
Мета-тасвир:
- Кургак типтагы трансформаторлор майсыз — ошентсе да алар неге салкындатуучу вентиляторлор менен келет? Б2Б сатып алуучулар үчүн AN/AF салкындатуу, жылуулук жана изоляциянын иштөө узактыгынын физикасы түшүндүрүлгөн.
Кичи сөздөр:
- кургак типтагы трансформатор, куймалуу смола трансформатору, AF салкындатуучу вентилятору, AN/AF баалоосу, трансформатордун салкындатуусу, чапташып өтүүчү вентилятор, орамдын температурасы, Шанхай Ангэда
Мазмуну
- Неге "майсыз" кургак түрдөгү Трансформатор Дагы шамалдаткычтарга муктаж?
- Киргизүү: Ар бир сатып алуучунун берген суроосу
- 1-бөлүм: Трансформатор ар дайым 100% эффективдүү болбойт
- Бөлүм 2: Жылуулук изоляция үчүн душман
- 3-бөлүм: AN — табигый аба менен суутуу жана анын чеги
- 4-бөлүм: AF — түрмөктөрдүн иштөө принциби
- 5-бөлүм: AN жана AF бирге иштөө — автоматтык башкаруу цикли
- 6-бөлүм: Бул сатып алуучу катары сиз үчүн эмне мааниге ээ?
- Корутунду: майсыз деген жылуулуксуз деген эмес