ฉางโจว วีอาร์คูลเลอร์ เครื่องทำความเย็น บจก. บจ

การวิเคราะห์เทคโนโลยีหลักของเครื่องทำความเย็นแบบน้ำมันหม้อแปลง

1 หลักการทำงานหลัก: วงจรที่มีประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความร้อนของก๊าซน้ำมัน
หน้าที่หลักของ TOAC คือการกระจายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของหม้อแปลงออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ตรรกะการทำงานของมันขึ้นอยู่กับกลไกสองรอบของ "การแลกเปลี่ยนความร้อนจากการไหลเวียนของน้ำมัน+การกระจายความร้อนของอากาศ" ซึ่งไม่ต้องการระบบเสริมที่ซับซ้อนตลอดกระบวนการ และมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง กระบวนการเฉพาะสามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน:

1. การสร้างความร้อนและการไหลของน้ำมันร้อน: ในระหว่างการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า การสูญเสียแกนเหล็กและการสูญเสียทองแดงที่คดเคี้ยวจะยังคงสร้างความร้อนต่อไป ซึ่งถูกดูดซับโดยน้ำมันฉนวนในถังน้ำมัน ทำให้อุณหภูมิน้ำมันค่อยๆ เพิ่มขึ้น น้ำมันร้อนจะไหลเข้าสู่ห้องเก็บน้ำมันของเครื่องทำความเย็นผ่านท่อทางเข้าภายใต้การกระทำของแรงโน้มถ่วง (โหมดการไหลเวียนตามธรรมชาติ) หรือตัวขับเคลื่อนปั้มน้ำมัน (โหมดการหมุนเวียนแบบบังคับ)

2. ฟังก์ชั่นหลักของการแลกเปลี่ยนความร้อน: หลังจากเข้าสู่แกนทำความเย็น น้ำมันร้อนจะไหลอย่างสม่ำเสมอผ่านองค์ประกอบการแลกเปลี่ยนความร้อน (ส่วนใหญ่เป็นท่อครีบหรือโครงสร้างครีบแผ่น) และความร้อนจะถูกถ่ายโอนไปยังพื้นผิวของครีบผ่านผนังแลกเปลี่ยนความร้อน การออกแบบครีบช่วยเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ซึ่งเป็นหลักประกันความสามารถในการกระจายความร้อนของ TOAC

3. กระบวนการระบายความร้อนด้วยอากาศ: พัดลมระบายความร้อน (พัดลมไหลตามแนวแกนหรือพัดลมแบบแรงเหวี่ยง) ดูดอากาศโดยรอบโดยใช้แรง ทำให้อากาศไหลสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวของครีบและระบายความร้อนบนครีบออกไป หลังจากดูดซับความร้อน อุณหภูมิของอากาศจะเพิ่มขึ้นและระบายออกจากเครื่องทำความเย็นตามธรรมชาติ เสร็จสิ้นวงจรการกระจายความร้อนทางฝั่งอากาศ

4. วงจรการไหลย้อนของน้ำมันเย็น: หลังจากการแลกเปลี่ยนความร้อน อุณหภูมิของน้ำมันฉนวนจะลดลงและไหลกลับไปยังถังน้ำมันหม้อแปลงผ่านท่อจ่ายน้ำมัน เพื่อดูดซับความร้อนที่เกิดจากหม้อแปลงกลับคืนและสร้างวงจรน้ำมันที่สมบูรณ์ กระบวนการทั้งหมดยังคงวนเวียนอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าอุณหภูมิน้ำมันหม้อแปลงจะถูกควบคุมภายในช่วงที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมเสมอ (โดยปกติอุณหภูมิน้ำมันสูงสุดไม่เกิน 95 องศา และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไม่เกิน 55 องศา)

2 ส่วนประกอบโครงสร้างที่สำคัญ: ส่วนประกอบทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการกระจายความร้อน
การออกแบบโครงสร้างของ TOAC เกี่ยวข้องกับ "การแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่มั่นคง และการบำรุงรักษาที่สะดวก" ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ แกนแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบพัดลม ระบบท่อส่งน้ำมัน โครงรองรับ และอุปกรณ์ป้องกันการควบคุม แต่ละองค์ประกอบปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองและทำงานร่วมกัน

1. แกนแลกเปลี่ยนความร้อน: ในฐานะ "หน่วยแลกเปลี่ยนความร้อนหลัก" ของ TOAC จะกำหนดประสิทธิภาพการกระจายความร้อนโดยตรง ปัจจุบันกระแสหลักใช้โครงสร้างท่อครีบซึ่งประกอบด้วยท่อฐาน (ท่อทองแดงหรือเหล็กกล้า) และครีบ (ครีบอลูมิเนียมหรือทองแดง) ครีบจะถูกรวมเข้ากับท่อฐานอย่างแน่นหนาโดยการขยายหรือการเชื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงความต้านทานความร้อนที่มากเกินไปซึ่งส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน สถานการณ์ระดับสูง-บางสถานการณ์จะใช้แกนครีบเพลทซึ่งมีขนาดกะทัดรัดกว่าและมีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่า ซึ่งเหมาะกับความต้องการของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง-

2. ระบบพัดลม: จัดหาแหล่งพลังงานสำหรับการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ แบ่งออกเป็นพัดลมไหลตามแนวแกนและพัดลมแบบแรงเหวี่ยง พัดลมแบบไหลตามแนวแกนมีปริมาตรน้อย ใช้พลังงานต่ำ และมีเสียงรบกวนต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการระบายความร้อนด้วยพลังงานต่ำถึงปานกลาง พัดลมแบบแรงเหวี่ยงมีความกดอากาศสูงและมีปริมาณอากาศคงที่ ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่หรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศไม่ดี พัดลมสามารถสตาร์ทและหยุดโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิของน้ำมัน ช่วยให้ประหยัดพลังงาน-ได้

3. ท่อส่งน้ำมันและห้องเก็บน้ำมัน: รับผิดชอบในการจำหน่ายและการไหลเวียนของน้ำมัน ห้องรวบรวมน้ำมันแบ่งออกเป็นห้องทางเข้าและห้องทางออกเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันร้อนไหลอย่างสม่ำเสมอผ่านท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ละท่อ และหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนความร้อนในท้องถิ่นที่ไม่สม่ำเสมอ ท่อส่งน้ำมันใช้ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ และส่วนต่อประสานถูกปิดผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน ขณะเดียวกันก็ติดตั้งวาล์วเดรนและวาล์วระบายอากาศเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะหลัง

Core technology analysis of transformer oil air cooler

 

 

4. วงเล็บและเปลือก: ทำหน้าที่เป็นส่วนรองรับและป้องกันโครงสร้าง ฉากยึดเชื่อมด้วยโครงสร้างเหล็กและเคลือบด้วยสารป้องกัน-การกัดกร่อนบนพื้นผิว สามารถออกแบบด้วยวิธีการติดตั้งได้หลากหลาย เช่น ติดผนัง ด้านบน และด้านข้าง ตามสถานการณ์การติดตั้ง เปลือกทำจากแผ่นเหล็กโค้งงอ ซึ่งมีฟังก์ชั่นกันฝุ่น กันฝน และลดเสียงรบกวน ปกป้องแกนภายในและพัดลมจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก

5. อุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างปลอดภัยและมั่นคง รวมถึงตัวควบคุมอุณหภูมิ ระบบป้องกันพัดลมโอเวอร์โหลด และโมดูลควบคุมการเชื่อมต่อ ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันแบบเรียลไทม์และสตาร์ทและหยุดพัดลมโดยอัตโนมัติ (การระบายความร้อนตามขั้นตอน) ตามอุณหภูมิน้ำมันสูงหรือต่ำ การป้องกันการโอเวอร์โหลดสามารถป้องกันไม่ให้พัดลมไหม้เนื่องจากการทำงานผิดปกติ โมดูลควบคุมการเชื่อมต่อสามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมหม้อแปลงเพื่อให้บรรลุฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและการตรวจสอบระยะไกล

3 ข้อได้เปรียบหลักของ TOAC: โซลูชั่นระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ-และเครื่องทำความเย็นแบบน้ำหมุนเวียนด้วยน้ำมันแบบบังคับ TOAC ได้กลายเป็นตัวเลือกการทำความเย็นหลักสำหรับหม้อแปลงแบบจุ่มน้ำมัน เนื่องจากมีข้อดีด้านโครงสร้างและประสิทธิภาพ ข้อได้เปรียบหลักของมันสะท้อนให้เห็นในสี่ด้าน:

1. ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงและขนาดกะทัดรัด: การออกแบบการถ่ายเทความร้อนแบบครีบเสริมมีกำลังการกระจายความร้อนต่อหน่วยปริมาตรสูงกว่าอุปกรณ์ทำความเย็นแบบเดิมมาก ด้วยข้อกำหนดการกระจายความร้อนที่เหมือนกัน TOAC จึงมีปริมาตรน้อยกว่าและใช้พื้นที่น้อยลง ทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์พื้นที่จำกัด เช่น สถานีไฟฟ้าย่อยและโรงงานอุตสาหกรรม

2. การทำงานที่เชื่อถือได้และการบำรุงรักษาที่สะดวก: โครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่มีการเชื่อมต่อท่อและระบบเสริมที่ซับซ้อน มีจุดบกพร่องเพียงไม่กี่จุด การบำรุงรักษารายวันเพียงต้องทำความสะอาดครีบ ตรวจสอบพัดลมและซีลวงจรน้ำมัน โดยมีค่าบำรุงรักษาต่ำและมีอายุการใช้งานสูงสุด 15-20 ปี

3. การประหยัดพลังงานและควบคุมได้ การใช้พลังงานต่ำ: พัดลมสามารถสตาร์ทและหยุดโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิน้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบบังคับ ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำจำนวนมาก และลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 30% ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมการอนุรักษ์พลังงานสีเขียว

4. ความสามารถในการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง: การปรับแต่งสามารถทำได้ตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่ม-การเคลือบป้องกันการกัดกร่อน กันฝุ่น และละอองเกลือสำหรับฉากกลางแจ้ง และการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น พื้นที่ชายฝั่ง เหมือง และปิโตรเคมี สถานการณ์ที่อุณหภูมิต่ำสามารถติดตั้งอุปกรณ์ติดตามความร้อนเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติในฤดูหนาว

โดยสรุป ค่านิยมหลักของออยล์แอร์คูลเลอร์หม้อแปลงอยู่ที่ประสิทธิภาพ ความเสถียร การประหยัดพลังงาน และความสามารถในการปรับตัวที่กว้างขวาง หลักการทำงานและการออกแบบโครงสร้างล้วนเน้นไปที่ข้อกำหนดการกระจายความร้อนของหม้อแปลง และเป็นอุปกรณ์สนับสนุนสำคัญที่รับประกัน-การทำงานที่ปลอดภัยในระยะยาวของหม้อแปลงจุ่มน้ำมัน การทำความเข้าใจเทคโนโลยีหลักสามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษาในภายหลัง

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม