Mitkä ovat öljyupotettavan muuntajan pääkomponentit?
Ydin:
Ydin on tyypillisesti valmistettu laminoidusta teräksestä ja se tarjoaa polun magneettivuolle. Se parantaa energiansiirron tehokkuutta ensiö- ja toisiokäämien välillä.
Käämit:
Muuntajassa on kaksi sarjaa käämiä: ensisijainen ja toisio. Ensiökäämi on kytketty tulojännitteeseen, kun taas toisiokäämi on kytketty lähtöpiiriin. Nämä käämit on yleensä valmistettu kuparista tai alumiinista.
Eristysmateriaali:
Eristysmateriaaleja käytetään erottamaan ja eristämään johtavat komponentit, kuten käämit ja sydän. Tämä on ratkaisevan tärkeää sähkökatkon estämiseksi ja muuntajan turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Öljy:
Öljy toimii sekä jäähdytysaineena että eristävänä materiaalina
öljyllä upotettu muuntaja . Se auttaa poistamaan käytön aikana syntyvää lämpöä ja tarjoaa lisäeristystä. Öljy toimii myös väliaineena valokaarien sammuttamiseen vian sattuessa.
Säiliö:
Säiliössä on ydin, käämit ja öljy. Tyypillisesti teräksestä valmistettu se on tiivistetty kosteuden ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi. Säiliö tarjoaa mekaanista tukea ja suojaa muuntajan komponenteille.
Buchholzin viesti:
Buchholz-rele on öljypiiriin asennettu suojalaite. Se havaitsee sisäiset viat, kuten ylikuumenemisen tai vian aiheuttaman kaasun läsnäolon, ja reagoi niihin. Rele voi laukaista hälytyksen tai laukaista muuntajan lisävaurioiden estämiseksi.
Konservaattorin säiliö:
Paisuntasäiliö on paisuntasäiliö, joka on kytketty pääsäiliöön. Se mukautuu lämpötilan vaihteluista johtuviin öljymäärän muutoksiin, mikä auttaa ylläpitämään vakaan sisäisen paineen ja estämään kosteuden pääsyn sisään.
Napauta vaihtaja:
Jotkut muuntajat on varustettu käämikytkimillä, jotka mahdollistavat kierrossuhteen säätämisen. Tämä ominaisuus mahdollistaa jännitteen säätelyn varmistaen tasaisen jännitetason toisiokäämissä vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa.
Hengitys:
Huohotin on paisuntasäiliöön kiinnitetty laite, joka estää kosteuden pääsyn muuntajaan. Se sisältää tyypillisesti kuivausaineita, jotka imevät kosteutta muuntajaan vedetystä ilmasta öljyn laajenemisen ja supistumisen aikana.
Paineenpoistolaite:
Tämä laite on suunniteltu vapauttamaan ylipainetta, joka voi muodostua muuntajan sisälle epänormaaleissa olosuhteissa. Se auttaa estämään muuntajan ja säiliön vaurioitumisen.
Miten öljy toimii jäähdytysväliaineena öljyupotettavassa muuntajassa?
Öljy toimii jäähdytysaineena
öljyllä upotettu muuntaja johtumisen, konvektion ja säteilyn yhdistelmän kautta. Tässä on erittely siitä, kuinka tämä jäähdytysprosessi tapahtuu:
Lämmöntuotanto:
Muuntajan normaalin toiminnan aikana tapahtuu sähköenergian häviöitä käämien johtimien resistanssin ja sydämen magneettisten ominaisuuksien vuoksi. Nämä häviöt näkyvät lämpönä.
Johtuminen:
Käämityksissä ja sydämessä syntyvä lämpö johdetaan ympäröivään eristävään öljyyn. Muuntajat on suunniteltu materiaaleista, joilla on hyvä lämmönjohtavuus, mikä mahdollistaa tehokkaan lämmönsiirron.
Konvektio:
Luonnollinen konvektio on merkittävä jäähdytysmekanismi öljyllä upotetuissa muuntajissa. Kun öljy imee lämpöä, se muuttuu vähemmän tiheäksi ja kohoaa luoden luonnollisen kierron. Kuumennettu öljy liikkuu ylöspäin, ja viileämpi, tiheämpi öljy muuntajan yläosista virtaa alaspäin korvatakseen sen. Tämä konvektiivinen virtaus auttaa jakamaan lämpöä muuntajan sisällä.
Pakotettu konvektio:
Suuremmissa muuntajissa tai sellaisissa, joissa on suuria kuormituksia, luonnollinen konvektio ei välttämättä riitä. Pakotettu konvektio saadaan aikaan käyttämällä jäähdytyspuhaltimia. Nämä puhaltimet on sijoitettu strategisesti muuntajan sisään öljyn kierron parantamiseksi. Niitä ohjataan usein lämpötila-antureilla aktivoidakseen niitä tarvittaessa.
Jäähdytyspinnat:
Muuntajasäiliön ulkopinnat toimivat jäähdytyspinnoina. Lämpö siirtyy öljystä säiliöön, josta se säteilee ympäröivään ympäristöön. Joissakin muuntajissa on ylimääräisiä jäähdytysrakenteita, kuten lämpöpatterit tai lamellit, jotka on kiinnitetty säiliöön pinta-alan lisäämiseksi lämmön hajauttamisen parantamiseksi.
Konservaattorin säiliö:
monet
öljyllä upotettu muuntaja sisältää paisuntasäiliön, joka on kytketty pääsäiliöön. Paisuntasäiliössä on tilaa öljyn laajenemiselle ja supistumiselle sen lämpötilan muuttuessa. Tämä ominaisuus auttaa ylläpitämään vakaata sisäistä painetta ja estää kosteuden ja ilman pääsyn muuntajaan varmistaen tehokkaan jäähdytyksen.
Säteily:
Lämpöä poistuu myös muuntajasäiliön ulkopinnoilta säteilyn kautta. Tämä on erityisen tärkeää, kun muuntaja toimii korkeissa lämpötiloissa ja säteilystä tulee tärkeämpi tekijä kokonaisjäähdytysprosessissa.