I moderne kraftsystemer, Amorf Alloy Dry Type Transformer er foretrukket for sin høje energieffektivitet, miljøpræstationer og fremragende kortslutningsmodstand. Under driftsbetingelser med høj belastning kan disse transformere imidlertid have ydelsesflaskehalse, såsom overdreven temperaturstigning og reduceret effektivitet.
1. Forståelse
Amorf Alloy Dry Type Transformer bruger ultratynde magnetiske materialer som kernen, som har fordelene ved lavt tab, høj resistivitet og miljøvenlig fremstilling. Imidlertid har dette materiale også problemer såsom tynd tykkelse, ru overflade og lav kernefyldningsfaktor, hvilket kan forårsage overdreven temperaturstigning og reduceret effektivitet af transformeren under høj belastning. Derudover er varmeafledningskapaciteten for tør-type transformatorer begrænset, og det er let at påvirke ydelsen på grund af varmeakkumulering, når den er overbelastet.
2. Forbedre varmeafledningens ydeevne og optimere styring af temperaturstigning
For temperaturstigningsproblemet i drift med høj belastning kan følgende foranstaltninger træffes for at forbedre varmeafledningens ydelse:
Forøg varmeafledningskanalens design: Forbedre varmeafledningseffekten ved at optimere luftcirkulationsstien inde i transformeren. For eksempel kan det aksiale ventilationskanalesign effektivt reducere kernetemperaturen.
Introduktion af et ventilatorkølingssystem: Tilføjelse af en indbygget ventilator til transformeren for at forbedre varmeafledningseffektiviteten ved aktivt at sprede varme. Undersøgelser har vist, at ventilatorkølesystemet kan øge transformerens belastningskapacitet med 1,33 gange.
Forbedring af isoleringsmaterialer: Brug af høj temperatur resistent epoxyharpiksisoleringsmaterialer kan forbedre transformerens termiske stabilitet og reducere isoleringens aldring forårsaget af temperaturstigning.
3. optimering af design for at forbedre effektiviteten og pålideligheden
For yderligere at forbedre effektiviteten og pålideligheden af den amorfe Transformer af legeringstype kan følgende foranstaltninger træffes:
Vedtagelse af en trappet kernestruktur: Ved at bruge en trappet kerne i stedet for en traditionel glat kerne kan hvirvelstrømtab reduceres, og den samlede effektivitet kan forbedres.
Optimering af viklingsdesign: Brug af ledninger af høj kvalitet og optimerede viklingsstrukturer kan reducere kobbertab og jerntab og derved forbedre transformerens driftseffektivitet.
Forøgelse af kortslutningsmodstand: Ved rationelt at designe viklingerne og styrke tykkelsen af isoleringslaget kan transformerens kortslutningsmodstand være markant forbedret for at sikre stabil drift under høj belastning.
4. implementer regelmæssig vedligeholdelse og overvågning
For at forlænge levetiden for amorfe legering af tørt typen og sikre, at deres stabile drift under høj belastning, regelmæssig vedligeholdelse og overvågning er vigtige:
Regelmæssig inspektion og test: Ved regelmæssigt at detektere parametre såsom temperaturstigning, støj- og isoleringsmodstand af transformeren kan potentielle problemer opdages i tid, og der kan træffes foranstaltninger.
Forvaltning af miljømæssig tilpasningsevne: I henhold til de forskellige installationsmiljøer skal du justere driftsparametre for transformeren, såsom at tilføje køleudstyr eller justere belastningsfordeling i høje temperaturmiljøer.