变压器冷却方式的选择
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变压器常用的冷却方式有以下几种WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-变压器常用的冷却方式有以下几种: 1、油浸自冷(ONAN); 2、油浸风冷(ONAF); 3、强迫油循环风冷(OFAF); 4、强迫油循环水冷(OFWF); 5、强迫导向油循环风冷(ODAF); 6、强迫导向油循环水冷ODWF)。
按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下: 1、油浸自冷 31500kVA及以下、35kV及以下的产品; 50000kVA及以下、产品。
2 、油浸风冷 12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品; 75000kVA以下、110kV产品; 40000kVA及以下、220kV产品。
3、强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。
4 、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF) 75000kVA及以上、110kV产品; 120000kVA及以上、220kV产品; 330kV级及500kV级产品。
选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。
即使空载也不能长时间运行。
因此,应选择两个独立电源供使用。
选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。
电源应选择两个独立电源。
冷却方式的标志对于,冷却方式的标志按GB6450的规定。
对于,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。
第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质:O矿物油或燃点不大于300。
C的合成绝缘液体;K燃点大于300。
C的绝缘液体;1燃点不可测出的绝缘液体。
注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。
第二个字母表示内部冷却介质的循环方式:N流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;F冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;D冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。
变压器冷却方式变压器是电力系统中必不可少的设备之一,它起着将电力转换为适合传输和分配的电压的作用。
在运行过程中,变压器会产生大量的热量,如果不进行有效的散热,会导致设备过热、损坏甚至起火。
因此,选择合适的冷却方式对于变压器的正常运行至关重要。
本文将针对常见的变压器冷却方式进行讨论。
1. 自然风冷却自然风冷却是最常见也是最简单的一种冷却方式。
变压器通常安装在通风良好的地方,通过自然对流的方式进行散热。
变压器外壳设计有许多散热片,利用空气流动在散热片间产生对流热交换,将变压器内部产生的热量散发到空气中。
这种方式适用于小型变压器或者运行负载较小的情况。
2. 强制风冷却强制风冷却是在自然风冷却的基础上增加了风扇系统,通过强制对流来加速热量的散发。
一般情况下,变压器内部设置有风扇,它们可以通过空气对流将热量迅速从变压器内部带走。
这种冷却方式适用于中小型变压器,特别是在环境温度较高或变压器运行负荷较大的情况下,可以提高冷却效果,防止设备过热。
3. 油冷却油冷却方式是将变压器内部的绕组和铁芯完全浸泡在冷却油中,通过油的循环流动来吸收和散发热量。
这种方式具有较高的冷却效果,可以适应大功率变压器的散热需求。
冷却油通常是绝缘的,除了具有冷却功能之外,还能提高绝缘性能,保护变压器的安全运行。
4. 水冷却水冷却方式是采用水作为冷却介质,通过水的流动来带走变压器产生的热量。
水冷却方式具有较高的散热能力,可以适应大功率和超高压变压器的需求。
相比于油冷却方式,水冷却方式更加环保,可以实现循环利用。
但是水冷却系统的设计和维护成本较高,需要考虑到水的供应和排放问题。
5. 油-水混合冷却油-水混合冷却是将油冷却和水冷却两种方式相结合的一种冷却方式。
它的原理是通过冷却油和冷却水的热交换来实现散热效果。
在设计中,通常将油和水分别流过变压器内部的不同部位,以达到最佳的冷却效果。
这种冷却方式相对于单独采用油冷却或水冷却,能够提供更高的散热能力。
变压器常用的冷却方式有以下几种:1、油浸自冷(ONAN);2、油浸风冷(ONAF);3、强迫油循环风冷(OFAF);4、强迫油循环水冷(OFWF);5、强迫导向油循环风冷(ODAF);6、强迫导向油循环水冷ODWF)。
按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:1、油浸自冷31500kVA及以下、35kV及以下的产品;50000kVA及以下、110kV产品。
2 、油浸风冷12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;75000kVA以下、110kV产品;40000kVA及以下、220kV产品。
3、强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。
4 、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF) 75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。
选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。
即使空载也不能长时间运行。
因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。
选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。
电源应选择两个独立电源。
冷却方式的标志对于干式变压器,冷却方式的标志按GB6450的规定。
对于油浸式变压器,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。
第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质:O矿物油或燃点不大于300。
C的合成绝缘液体;K燃点大于300。
C的绝缘液体;1燃点不可测出的绝缘液体。
注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。
第二个字母表示内部冷却介质的循环方式:N流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;F冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;D冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。
第三个字母表示外部冷却介质:A空气;W水。
第四个字母表示外部冷却介质的循环方式:N自然对流;F强迫循环(风扇、泵等)。
变压器常用的冷却方式有以下几种公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]变压器常用的冷却方式有以下几种: 1、油浸自冷(ONAN); 2、油浸风冷(ONAF); 3、强迫油循环风冷(OFAF); 4、强迫油循环水冷(OFWF); 5、强迫导向油循环风冷(ODAF); 6、强迫导向油循环水冷ODWF)。
按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下: 1、油浸自冷 31500kVA及以下、35kV 及以下的产品; 50000kVA及以下、产品。
2 、油浸风冷 12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;75000kVA以下、110kV产品; 40000kVA及以下、220kV产品。
3、强迫油循环风冷 50000~90000kVA、220kV产品。
4 、强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
5 、强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF) 75000kVA及以上、110kV产品; 120000kVA及以上、220kV产品; 330kV级及500kV级产品。
选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。
即使空载也不能长时间运行。
因此,应选择两个独立电源供使用。
选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。
电源应选择两个独立电源。
冷却方式的标志对于,冷却方式的标志按GB6450的规定。
对于,用四个字母顺序代号标志其冷却方式。
第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质:O 矿物油或燃点不大于300。
C的合成绝缘液体;K 燃点大于300。
C的绝缘液体;1 燃点不可测出的绝缘液体。
注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。
第二个字母表示内部冷却介质的循环方式:N 流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;F 冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;D 冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。
主变压器冷却方式的要求主变压器是电力系统中重要的设备之一,它的正常运行对电力系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。
主变压器在长期运行中会产生大量热量,需要进行有效的冷却以保持其正常运行温度。
主变压器冷却方式的选择和设计直接影响到主变压器的运行效率和寿命。
本文将详细介绍主变压器冷却方式的要求。
1.散热效果好主变压器在运行中会产生大量的热量,如果散热效果不好,就会导致主变压器过热,影响其正常运行。
因此,主变压器冷却系统必须具有良好的散热效果,能够有效地将主变压器内部产生的热量散发出去,保持主变压器的温度在安全范围内。
2.保持油温稳定主变压器常用的冷却介质是绝缘油,通过绝缘油来传导和散热。
因此,主变压器冷却系统必须能够保持绝缘油的温度稳定,避免因温度波动过大而影响主变压器的正常运行。
为了保持油温稳定,主变压器冷却系统需要根据主变压器的负荷变化及外界环境温度的变化自动调节冷却介质的流量和速度。
3.能够应对突发情况在主变压器长期运行中,可能会出现一些突发情况,如短暂过载、外部故障等,这些情况会导致主变压器热量急剧增加,需要快速有效地散热。
因此,主变压器冷却系统必须能够应对这些突发情况,能够在短时间内提供足够的冷却能力,避免主变压器过热。
4.能够节能减排随着环保意识的提高,要求主变压器冷却系统具有节能减排的特点,即在保证主变压器正常运行的前提下,尽量减少能源消耗和减少对环境的污染。
因此,主变压器冷却系统设计时应考虑采用高效节能的冷却设备,如风冷式散热器、蒸发式冷却器等,以减少能源消耗和减少二氧化碳排放。
5.耐高温性能好综上所述,主变压器冷却方式的要求包括散热效果好、保持油温稳定、能够应对突发情况、节能减排以及耐高温性能好。
只有满足这些要求,主变压器冷却系统才能更好地发挥其作用,保证主变压器的正常运行,提高电力系统的可靠性和稳定性。
变压器常用的冷却方式有以下几种:油浸自冷(ONAN);油浸风冷(ONAF);强迫油循环风冷(OFAF);强迫油循环水冷(OFWF);强迫导向油循环风冷(ODAF);强迫导向油循环水冷ODWF)。
按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:1 油浸自冷31500kVA及以下、35kV及以下的产品;50000kVA及以下、110kV产品。
2 油浸风冷12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;75000kVA以下、110kV产品;40000kVA及以下、220kV产品。
3 强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。
4 强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
5 强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。
产生气体原因:内部局部过热,放电等,都会造成变压器油分解,而产生气体.中频电炉用变压器发热量按1%考虑。
如8800kVA变压器发热量为88kW。
电源柜为0.5%,即8800kW发热量为44kW。
变压器冷却(transformer cooling)变压器运行时,绕组和铁心中的损耗所产生的热量必须及时散逸出去,以免过热而造成绝缘损坏。
对小容量变压器,外表面积与变压器容积之比相对较大,可以采用自冷方式,通过辐射和自然对流即可将热量散去。
自冷方式适用于室内小型变压器,为了预防火灾,一般采用干式,不用油浸。
由于变压器的损耗与其容积成比例,所以随着变压器容量的增大,其容积和损耗将以铁心尺寸三次方增加,而外表面积只依尺寸的二次方增加。
因此,大容量变压器铁心及绕组应浸在油中,并采取以下各种冷却措施。
油浸自冷绝大多数配电变压器和许多电力变压器都采用这种方式。
容量较小的变压器,光滑油箱表面就足以将油冷却;中等容量变压器,油箱表面要做成皱纹形以增加散热面,或加装片式或扁管散热器,使油在散热器中循环流动;大容量变压器油箱表面应加设辐射散热器。
变压器的冷却方法有几种?各类冷却方法的特色是什么?电力变压器经常应用的冷却方法一般分为三种:油浸自冷式.油浸风冷式.强制油轮回.油浸自冷式就是以油的天然对流感化将热量带到油箱壁和散热管,然后依附空气的对传播导将热量披发,它没有特制的冷却装备.而油浸风冷式是在油浸自冷式的基本上,在油箱壁或散热管上加装电扇,应用吹风机帮忙冷却.加装风冷后可使变压器的容量增长30%~35%.强制油轮回冷却方法,又分强油风冷和强油水冷两种.它是把变压器中的油,应用油泵打入油冷却器后再复回油箱.油冷却器做成轻易散热的特别外形,应用电扇吹风或轮回水作冷却介质,把热量带走.这种方法若把油的轮回速度比天然对流时进步3倍,则变压器可增长容量30%.什么叫变压器?变压器是一种用于电能转换的电器装备,它可以把一种电压.电流的交换电能转换成雷同频率的另一种电压.电流的交换电能.变压器的重要部件有:(1)器身:包含铁芯,线圈.绝缘部件及引线.(2)调压装配:即分接开关,分为无载调压和有载调压装配.(3)油箱及冷却装配.(4)呵护装配:包含储油柜.油枕.防爆管.吸湿器.气体继电器.净油器和测温装配.(5)绝缘套管.变压器铭牌上的额定值暗示什么寄义?变压器的额定值是制作厂对变压器正常应用所作的划定,变压器在划定的额定值状况下运行,可以包管长期靠得住的工作,并且有优越的机能.其额定值包含以下几方面:(1)额定容量:是变压器在额定状况下的输出才能的包管值,单位用伏安(VA).千伏安(kVA)或兆伏安(MVA)暗示,因为变压器有很高运行效力,平日原.副绕组的额定容量设计值相等.(2)额定电压:是指变压器空载时端电压的包管值,单位用伏(V).千伏(kV)暗示.如不作特别解释,额定电压系指线电压.(3)额定电流:是指额定容量和额定电压盘算出来的线电流,单位用安(A)暗示.(4)空载电流:变压器空载运行时激磁电流占额定电流的百分数.(5)短路损耗:一侧绕组短路,另一侧绕组施以电压使两侧绕组都达到额定电流时的有功损耗,单位以瓦(W)或千瓦(kW)暗示.(6)空载损耗:是指变压器在空载运行时的有功功率损掉,单位以瓦(W)或千瓦(kW)暗示.(7)短路电压:也称阻抗电压,系指一侧绕组短路,另一侧绕组达到额定电流时所施加的电压与额定电压的百分比.(8)衔接组别:暗示原.副绕组的衔接方法及线电压之间的相位差,以时钟暗示.经常应用变压器有哪些种类?各有什么特色?一般经常应用变压器的分类可归纳如下:(1)按相数分:1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组.2)三相变压器:用于三相体系的升.降电压.(2)按冷却方法分:1)干式变压器:依附空气对流进行冷却,一般用于局部照明.电子线路等小容量变压器.2)油浸式变压器:依附油作冷却介质.如油浸自冷.油浸风冷.油浸水冷.强制油轮回等.(3)按用处分:1)电力变压器:用于输配电体系的升.降电压.2)仪用变压器:如电压互感器.电流互感器.用于测量内心和继电呵护装配.3)实验变压器:能产生高压,对电气装备进行高压实验.4)特种变压器:如电炉变压器.整流变压器.调剂变压器等.(4)按绕组情势分:1)双绕组变压器:用于衔接电力体系中的两个电压等级.2)三绕组变压器:一般用于电力体系区域变电站中,衔接三个电压等级.3)自耦变电器:用于衔接不合电压的电力体系.也可做为通俗的升压或降后变压器用.(5)按铁芯情势分:1)芯式变压器:用于高压的电力变压器.2)壳式变压器:用于大电流的特别变压器,如电炉变压器.电焊变压器;或用于电子仪器及电视.收音机等的电源变压器.发电机受潮时,若何进行湿润处理?发电机在进行当场湿润时,必定要做好须要的保平和现场安然措施,具体措施如下:(1)假如湿润现场温度较低,可以用帆布将发电机罩起来,须要时还可用热风或无明火的电器装配将四周空气温度进步.(2)湿润时所用的导线绝缘应优越,并应防止高温破坏导线绝缘.(3)现场应备有须要的灭火器具,并应消除所有易燃物.(4)湿润时,应严厉监督和掌握湿润温度,不该超出限额.湿润时,发电机遍地的温度限额为:(1)用温度计测量定子绕组概况温度为85℃.(2)在最热门用温度计测量定子铁芯温度为90℃.(3)用电阻法测量转子绕组平均温度应低于120~130℃.湿润时光的长短由发电机的容量.受潮程度和现场前提所决议,一般预热到65~70℃的时光不得少12~30小时,全体湿润时光不低于70小时.在湿润进程中.要准时记载绝缘电阻.绕组温度.排出空气温度.铁芯温度的数值,并绘制出定子温度和绝缘电阻的变更曲线,受潮绕组在湿润初期,因为潮气蒸发的影响,绝缘电阻显著降低,跟着湿润时光的增长,绝缘电阻便逐渐升高,最后在必定温度下,稳固在必定命值不变.若温度不变,且再经3~5小时后绝缘电阻及接收比也不变.用摇表测量转子的绝缘电阻大于1MΩ时,则可以为湿润工作停止.发电机在现场湿润时,多采取以下几种办法:(1)定子铁损湿润法:此法是湿润发电机最罕有的办法.在定子线圈铁芯上绕上励磁线圈,并通入380V的交换电,使定子产生磁通依附其铁损来湿润定子.(2)直流电源加热法:转子湿润多用此法.向转子线圈通入直流电,应用铜损所产生的热量加热转子绕组.(3)短路电流湿润法:采取此法,需将发电机定子绕组出口处三相短路,然后使发电机组在额定转速运转,经由过程调节励磁电流,使定子绕组电流随之上升.应用发电机自身电流所产生的热量,对绕组进行湿润.运行中的发电机频率过低将对发电机有什么影响?正常运行中的发电机,其频率误差应在额定值的±0.2周/秒规模之内,当运行中的发电机频率低于此规模时,将对发电机有下列影响:(1)因为频率降低,致使发电机转子转速降低,导致发电机两头电扇鼓风的风压降低,所以风量削减,导致发电机定.转子线圈和铁芯的温度升高.(2)因为频率降低时,发电机的端电压也将随之降低,要想保持端电压正常程度.则必须增大转子励磁电流,转子电流增大今后,将使转子和励磁绕组的温度增高.运行中的发电机,当转子绕组产生两点接地故障时,会消失哪些现象?为什么?当运行中的发电机转子绕组产生两点接地故障时,将消失下列现象:(1)励磁电流忽然增大.(2)功率因数增高甚至进相.(3)定子电流增大,电压降低.(4)转子产生激烈振动等现象产生以上现象的原因,重要有以下几点:(1)因为转子绕组两点接地后.转子接地点之间的绕组将被短路,这就使绕组直流电阻减小,所以励磁电流增大.(2)若绕组被短路的匝数较多,则主磁通将大量削减,致使发电机向电网输送的无功功率敏捷降低,致使发电机的功率因数增高,甚至进相,同时,也将可能引起定子电流增大.(3)因为转子部分绕组短路,破坏了发电机的磁路均衡,所以将引起发电机产生激烈的振动.发电机在运行中掉磁是什么原因引起的?掉磁后配电盘上的表计都有什么反应?发电机在运行中忽然掉磁的重要原因是因为励磁回路断路引起的.造成励磁回路断路有以下原因:(1)灭磁开关受振动而跳闸.(2)磁场变阻器接触不良.(3)励磁机磁场线圈断线.(4)整流子轻微冒火或主动电压调剂器故障.当发电机掉磁后,配电盘上各表计将消失以下现象:(1)转子励磁电流忽然变成零或接近于零.(2)励磁电压接近于零.(3)发电机电压和母线电压比本来降价.(4)定子电流表指导升高.(5)功率因数表指导进相.(6)无功功率表指导负值.有哪些原因可以或许造成发电机定子绕组在运行中破坏?造成发电机定子绕组在运行中破坏的原因重要有以下几点:(1)因为定子绝缘老化.受潮或局部出缺点造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿.(2)因为定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘销毁引起绝缘击穿.(3)忽然短路的电动力造成绝缘破坏.(4)因为运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘破坏.发电机振荡掉步将消失哪些现象?如何处理?发电机振荡掉步将消失下列现象:(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡.(2)定子电压表的指针将快速摆动.(3)有功功率表指针在表盘全部刻度盘上摆动.(4)转子电流表指针在正常值邻近快速摆动.(5)发电机发出鸣啼声,且啼声的变更与内心指针的摆动频率相对应.(6)其他并列运行的发电机的内心也有响应的摆动发电机振荡掉去同步时,值班人员应留意①要经由过程增长励磁电流来产生恢复同步的前提;②要恰当地调剂该机的负荷,以帮忙恢复同步;③当全部电厂与体系掉去同步时,该电厂的所有发电机都将产生振荡,除设法增长每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情形下,为使发电机免遭中断电流的伤害,应按规程划定,在2分钟后将电厂与体系解列.同步发电机有哪些内部损耗?同步发电机的内部损耗重要包含铁损.铜损.机械损耗及附加损耗等四部分.。
变压器的四种冷却方式变压器是电力系统中常用的电力设备,它的工作原理是利用电磁感应原理,将输入电压变换为输出电压。
在变压器运行时,会产生一定的热量,如果不能及时散热,就会影响变压器的使用寿命。
因此,变压器需要进行冷却,常见的变压器冷却方式有四种,分别是自然冷却、强制风冷却、强制油冷却和强制水冷却。
自然冷却是指变压器在运行时,通过自然对流和辐射的方式散热。
这种方式适用于小型变压器,通常不需要专门的冷却设备,只需要将变压器放置在通风良好的环境中即可。
自然冷却的优点是结构简单、维护成本低,但是由于散热效率相对较低,所以适用于小型变压器。
强制风冷却是指通过风扇将空气强制循环冷却变压器。
这种方式适用于中小型变压器,通常在变压器外部安装风扇,通过风扇将空气吹到变压器表面,加速热量的散发。
强制风冷却的优点是散热效率高、使用寿命长,但是需要专门的风冷装置,增加了成本和维护难度。
强制油冷却是指通过油泵将变压器内部的冷却油强制循环冷却。
这种方式适用于大型变压器,通常在变压器内部安装散热器和油泵,通过油泵将冷却油循环流动,以达到高效散热的目的。
强制油冷却的优点是散热效率高、使用寿命长,但是需要专门的油冷装置,增加了成本和维护难度。
强制水冷却是指通过水泵将水强制循环冷却变压器。
这种方式适用于大型变压器,通常在变压器内部安装散热器和水泵,通过水泵将水循环流动,以达到高效散热的目的。
强制水冷却的优点是散热效率高、使用寿命长,但是需要专门的水冷装置,增加了成本和维护难度。
变压器冷却方式的选择应根据变压器的规模和使用环境来确定。
不同的冷却方式各有优缺点,在选择时需要综合考虑。
只有选择了合适的冷却方式,才能确保变压器的正常运行和长寿命。
低风速环境下变压器冷却方式的选择与优化随着电力系统的发展,变压器作为电力传输和配电的重要组成部分,承担着保持电力稳定供应和电能转换的关键任务。
在变压器运行过程中,由于内部电路的工作,会产生一定的热量,为了保持变压器的正常运行和延长其寿命,必须采取有效的冷却措施。
在低风速环境下,变压器冷却方式的选择与优化就显得格外重要。
变压器冷却方式主要分为自然冷却和强迫冷却两种方式。
自然冷却主要依靠自然对流和辐射传热,而强迫冷却则通过风扇或冷却器等设备辅助散热。
在低风速环境下,由于自然冷却的传热效果相对较差,因此需要进行相应的选择和优化。
首先,对于较小型的变压器,自然冷却方式可能仍然可以满足需求。
在低风速环境下,可以通过优化变压器的散热表面积和增强散热渠道来提高自然冷却的效果。
例如,在变压器的外壳上增加散热片,增大散热表面积;或者在变压器内部设置风道,利用内部空气流动来加强热量的传递。
这些措施可以降低变压器的工作温度,确保其正常运行。
其次,对于大型的变压器,强迫冷却方式更为常见。
在低风速环境下,强迫冷却可以通过风扇或冷却器等设备来提高散热效率。
首先,可以选择具有更高风速的风扇,或者增加风扇的数量,以增强热量的散发。
其次,可以采用辅助冷却器,利用冷却介质进行热量的传递与分散。
这些措施可以有效降低变压器的工作温度,提高其运行的可靠性和稳定性。
除了冷却方式的选择外,还可以通过一些优化措施来提高整体的冷却效果。
首先,可以合理布局变压器与其他设备的位置,避免互相影响和阻碍空气流动。
其次,可以进行变压器的绝缘设计和材料选择,提高绝缘效果,并减少能量转化过程中的损耗。
此外,在低风速环境下,还可以使用具有更好散热性能的材料来进行冷却装置的制造,以提高整体散热的效果。
总结而言,低风速环境下变压器冷却方式的选择与优化是确保变压器正常运行的重要环节。
根据变压器的规模和工作要求,可以选择自然冷却或强迫冷却方式,并通过增加散热表面积、增强散热渠道、增加风扇数量或选择更合适的冷却器等方式来优化冷却效果。
变压器常用的冷却方式变压器常用的冷却方式有以下几种:油浸自冷(ONAN);油浸风冷(ONAF);强迫油循环风冷(OFAF);强迫油循环水冷(OFWF);强迫导向油循环风冷(ODAF);强迫导向油循环水冷ODWF)。
按变压器选用导则的要求,冷却方式的选择推荐如下:1 油浸自冷31500kVA及以下、35kV及以下的产品;50000kVA及以下、110kV产品。
2 油浸风冷12500kVA~63000kVA、35kV~110kV产品;75000kVA以下、110kV产品;40000kVA及以下、220kV产品。
3 强迫油循环风冷50000~90000kVA、220kV产品。
4 强迫油循环水冷一般水力发电厂的升压变220kV及以上、60MVA及以上产品采用。
5 强迫导向油循环风冷或水冷(ODAF或ODWF)75000kVA及以上、110kV产品;120000kVA及以上、220kV产品;330kV级及500kV级产品。
选用强油风冷冷却方式时,当油泵与风扇失去供电电源时,变压器不能长时间运行。
即使空载也不能长时间运行。
因此,应选择两个独立电源供冷却器使用。
选用强油水冷方式时,当油泵冷却水失去电源时,不能运行。
电源应选择两个独立电源。
第一个字母表示与绕组接触的内部冷却介质:O矿物油或燃点不大于300。
C的合成绝缘液体;K燃点大于300。
C的绝缘液体;1燃点不可测出的绝缘液体。
注:燃点用“克利夫兰开口杯法”试验。
第二个字母表示内部冷却介质的循环方式:N流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;F冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;D冷却设备中的油流是强迫循环,(至少)在主要绕组内的油流是强迫导向循环。
第三个字母表示外部冷却介质:A空气;W水。
第四个字母表示外部冷却介质的循环方式:N自然对流;F强迫循环(风扇、泵等)。
变压器的连接组标号Y表示星形连接,中性点不引出;Y0表示星形连接(新国标用YN yn表示),中性点引出;△表示三角形连接;老国标中高低压都用大写字母,新国标高压侧用大写字母,低压侧用小写字母。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。