当封闭式冷却塔的变压器运行时,能量必须在铁芯、线圈和金属结构中损耗,这些损耗将转化为向外的热传递,从而导致变压器本体的温度升高。当变压器开始运行时,变压器本体的温度迅速升高,但是随着线圈和铁芯的温度升高,该温度与周围冷却介质之间存在一定的温差,这将部分热量传递到周围介质,并增加介质的温度升高。接下来无锡闭式冷却塔生产厂家佳禾冷却就来和大家介绍下该如何计算闭式冷却塔热量产生和温升限值?
因此器身的泄漏电流速度就慢慢缓减,经过一定时间后,达到稳定状态(温度不再继续上升),这时电磁线圈和变压器铁芯所产生的发热量全部释放到周边物质中,这种状态称之为热平衡状态。变压器的安全运行是在一定的温度极限下保持这种热平衡状态。
闭式冷却塔变压器的温度上升限值基于变压器的寿命。油浸式电力变压器通常使用甲类绝缘材料。其允许温度为105℃。目前,油浸式变压器最热点的寿命计算温度一般认为是98℃。线圈平均温升为65K,线圈年平均温度为65+20=85℃,油面温升为55K,线圈最热点温升比油面高出23K,因此线圈最热点温升为78K,最热点年平均温度为98℃,正好满足了预计运行20年的甲级绝缘材料的寿命要求。
闭式冷却塔温度对绝缘层的影响是每上升6K,则绝缘层老化使用寿命就减少一大半。对于强油导向性水冷却变电器,其电磁线圈最网络热点泄漏电流与平均泄漏电流之差比非强油导向性结构要低5K以上,因此在保证相同的电磁线圈最网络热点安全操作温度条件下,将导向性水冷却的变压器线圈温度提升5℃,故规定电磁线圈平均气温为70℃。当油面温度达到95℃以上时,变压器油会发生显著变化,所以油面温度被认为是55℃,当环境温度为40℃时,油面温度可以限制在95℃左右。
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