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關注創建者:匿名 創建時間:2021-10-19

干式變壓器設計的實例教程
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本次【PPT】系列推薦為“干式變壓器設計基本原理”
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在工程設計和科研領域中,有限元分析可以解決大多數的復雜工程。在干式變壓器的設計中,利用有限元分析的方法進行熱平衡方程的創建,并對物體的內部節點溫度進行計算,對存在測量難度的溫度點進行測量,獲取最佳的熱點位置并進行耦合。該研究主要針對干式變壓器的溫度場分布特性,因此通過有限元分析,對溫度場中的主要步驟進行分解,其主要思想如圖1所示。
圖1 溫度場有限元的基本思想
3 干式變壓器建模與溫度場仿真計算
3.1 干式變壓器有限元建模
選擇1臺10kV的干式變壓器作為研究對象,根據干式變壓器的結構數據進行模型構建,干式變壓器的結構參數如表1所示。
表1 干式變壓器結構數據
鐵心
低壓繞組
高壓繞組
分段數
1
1
4
每段高度
660mm
355mm
77.5mm
內直徑
—
145mm
230mm
外直徑
115mm
169mm
270mm
對干式變壓器中的鐵心、低壓繞組和高壓繞組進行簡化模擬,具體簡化步驟為:
1)在進行模型設計時,考慮焊接牢固,暫不引入高壓繞組出線端子;
2)對鐵心進行簡化時,需要將整個鐵心當成一個完整的個體,消除鐵心之間的縫隙,并利用硅鋼導入的方式改變鐵心與硅鋼片之間存在的縫隙問題。
展開 (來源:網絡,版權歸原作者)
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4、干式變壓器的發展方向
隨著我國城市化和工業化發展進程的加快,我國對干式變壓器的需求量增加的同時,對干式變壓器的功能等方面也提出了新的要求,以下為我國干式變壓器發展的新方向。
(1)便攜型。隨著城市建筑數量和居民密集度的不斷增加,為了便于對干式變壓器進行安裝和搬運,就要求干式變壓器體積小、重量輕。因此,在干式變壓器的生產中不僅要采用優質的電磁和絕緣材料,而且還要不斷優化干式變壓器的結構與設計等。
(2)可靠運行與便于維護。干式變壓器的安全運行與維護關系著電力系統的安全可靠運行,因此確保干式變壓器能夠長期可靠的運行就尤為重要。在干式變壓器的生產中不僅要選擇好的材料和進行合理設計,而且要提高干式變壓器的使用功能和做好維護工作。
(3)環保性能。隨著人們生活水平的提高和對環境保護意識的逐漸提高,提高干式變壓器的環保性能也就是不言而喻的。
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在干式變壓器的設計中,利用有限元分析的方法進行熱平衡方程的創建,并對物體的內部節點溫度進行計算,對存在測量難度的溫度點進行測量,獲取最佳的熱點位置并進行耦合。該研究主要針對干式變壓器的溫度場分布特性,因此通過有限元分析,對溫度場中的主要步驟進行分解,其主要思想如圖1所示。
提起變壓器臺數、容量的選擇,想必大部分電氣設計人員都非常清楚怎么選擇了
1. 簡介
酯液成功地應用于配電變壓器和牽引變壓器已有多年。然而,當應用于高電壓、大容量和尺寸較大的電力變壓器時,酯液還具有其他一些特性,需要仔細考慮。在電力變壓器中酯液的可靠設計和應用中,在小型變壓器中可能不重要的問題變得極為重要。一些文獻確定了酯液在用于電力變壓器之前必須研究的幾個性能特性。下面幾節將考慮一些重要特征的影響。
2. 變壓器設計注意事項
在使用酯液設計大中型電力變壓器時
導 讀
本文主要盤點了干式變壓器噪音的7類故障判斷方法及解決方案分析,如有錯誤或者遺漏,麻煩大家評論區指出。
01
風機、外殼、其他零部件的共振問題
■
原因:
價格上干變比油變貴。
容量上,大容量的油變比干變多。
在綜合建筑內(地下室、樓層中、樓頂等)和人員密集場所 需使用干變。
油變采用在獨立的變電場所。
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■ 干式變壓器和油浸式變壓器的優缺點
價格上干變比油變貴。
容量上,大容量的油變比干變多。
在綜合建筑內(地下室、樓層中、樓頂等)和人員密集場所需使用干變。油變采用在獨立的變電場所。
箱變內變壓器一般采用箱變。戶外臨時用電一般采用油變。
在建設時根據空間來選擇干變和油變,空間較大時可以選擇油變,空間較為擁擠時選擇干變