Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Отведение тепла от обмотки масляного трансформатора




 

маслом(от точки 0 к точке 1) – теплопроводность, тепловое сопротивление Rо.

2. Переход тепла с внешних поверхностей обмоток в омывающее их масло (в точке 1) – теплопередача, тепловое сопротивление Rом.

3. Перенос тепла маслом от активных частей к внут-ренним поверхностям стенок бака (от точки 1 к точке 2) – конвекционные токи масла, тепловое сопротивление Rм.

4. Переход тепла от масла к внутренним поверхностям стенок бака (в точке 2) - теплопередача, сопротивление Rмс.

5. Переход тепла от внутренних поверхностей стенок бака к их внешним поверхностям(от точки 2 к точке 3) - теплопроводность, тепловое сопротивление Rс.

6. Переход тепла от наружных поверхностей стенок бака трансформатора в окружающий воздух (в точке 3) - теплопередача и теплоизлучение, тепловое сопротив-ление Rсв.

 

 

7. Перенос тепла воздухом в более удаленные от бака трансформатора слои (от точки 3 к точке 4) – конвекция, тепловое сопротивление Rв.

 

Выше говорилось, что теплоотдача увеличивается с увеличением поверхности контакта. Поэтому баки всех силовых масляных трансформаторов или выполняются ребристыми, или оснащаются радиаторами, по которым масло, поднявшееся в верхнюю часть бака в результате на-грева, возвращается вниз, охлаждаясь.

В настоящее время в отечественных масляных транс-форматорах применяются системы охлаждения "М", "Д", "МЦ", "ДЦ", "НДЦ" и ряд других [л2].

 

Система охлаждения "М" (ONAN) - естественная циркуляция масла и естественное воздушное его охлаждение. При этом виде охлаждения теплота, выделяющаяся в активной части трансформатора, передается путем естественной конвекции маслу, которое в свою очередь, отдает его воздуху также путем естественной конвекции и излучения.

Вопрос – Какие меры могут быть приняты для повыше-

ния эффективности системы охлаждения?

Которое сопротивление самое большое?

Ответ – Три самых больших составляющих теплового

сопротивления - переходные тепловые сопро-

тивления: Rом, Rмс и Rсв.

Еще Вопрос – Сколь сложно уменьшить последнюю сос-

тавляющую? Каким способом?

Ответ – Естественная конвекция воздуха как раз и явля-

ется причиной большого теплового сопротивле-

ния. Самым простым решением являются вен-

тиляторы в радиаторах.

Система охлаждения "Д" (ONAF) - естественная циркуляция масла с принудительным воздушным охлаждением радиаторов. В трансформаторах мощностью более 10 МВА затруднительно развивать теплоохлаждающую поверхность бака с целью отвода выделяющегося тепла. Известно, что с ростом мощности трансформатора (при постоянных плотности тока в обмотках и индукции в магнитопроводе) потери растут пропорционально кубу линейных размеров, а охлаждение - пропорционально их квадрату, то есть площади теплоотвода. При больших мощностях трансформаторов радиаторы будет трудно разместить на баке. Проблема легко решается созданием искусственного потока воздуха, обдувающего радиаторы. Для этого внутри радиаторов устанавливаются вентиляторы относительно малой мощности, которые значительно повышают эффективность теплоотвода. Тепловые сопротивления Rсв и Rв уменьшаются при этом в 1,5 - 2 раза. При снижении температуры ВСМ ниже 500С и при нагрузке ниже номинальной вентиляторы отключаются.

Вопрос – Вентиляторы свое дело сделали, но система ох-

лаждения должна быть еще более эффективной.

За какую составляющую взяться теперь?

Ответ – За переходное тепловое сопротивление Rом и за

сопротивление самого масла Rм. Конвекция мас-

ла не должна быть естественной, это плохо.

Система охлаждения "МЦ" (OFAN) - принудительная циркуляция масла с естественным воздушным охлаждением радиаторов. Радиаторы в этом случае сооружаются на отдельных фундаментах, и направить туда масло можно только с помощью насосов. Благодаря принудительной циркуляции достигается более

 

 

равномерное распределение температуры масла по высоте бака, за счет чего снижается температура ВСМ (рис 3.3).

h 100С

Joc Jвсм Jннто

 
 

 


 
 


"МЦ" "Д",

"М"

 

 

 
 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 J

300С

Рис. 3.3.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 555; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.