V moderních energetických systémech, Transformátor amorfní slitiny suchého typu je upřednostňován pro svou vysokou energetickou účinnost, environmentální výkon a vynikající odolnost proti zkratu. Za provozních podmínek s vysokým zatížením však mohou tyto transformátory čelit úzkým místem výkonu, jako je nadměrná zvýšení teploty a snížená účinnost.
1. Pochopení charakteristik a výzev transformátoru amorfního typu slitiny
Transformátor amorfní slitiny suchého typu používá jako jádro, které má výhody nízké ztráty, vysokého odporu a výroby šetrné k životnímu prostředí. Tento materiál však má také problémy, jako je tloušťka tenkého, drsná povrch a nízký plnicí faktor, který může způsobit nadměrný nárůst teploty a sníženou účinnost transformátoru při vysokém zatížení. Kromě toho je kapacita rozptylu tepla transformátorů typu suchého typu omezená a je snadné ovlivnit výkon v důsledku přetížení akumulace tepla.
2. Zlepšete výkon rozptylu tepla a optimalizujte řízení zvýšení teploty
Pro problém s zvýšením teploty při provozu s vysokým zatížením lze přijmout následující opatření ke zlepšení výkonu rozptylu tepla:
Zvýšit návrh kanálu rozptylu tepla: Zvýšit efekt rozptylu tepla optimalizací cesty cirkulace vzduchu uvnitř transformátoru. Například návrh axiálního ventilačního kanálu může účinně snížit teplotu jádra.
Představení systému chlazení ventilátoru: Přidání vestavěného ventilátoru do transformátoru pro zlepšení účinnosti rozptylu tepla aktivně rozptýlením tepla. Studie ukázaly, že systém chlazení ventilátoru může zvýšit zatížení transformátoru 1,33krát.
Zlepšení izolačních materiálů: Použití izolačních materiálů pro epoxidovou pryskyřici odolné proti teplotě může zlepšit tepelnou stabilitu transformátoru a snížit stárnutí izolace způsobené zvýšením teploty.
3. Optimalizace návrhu pro zlepšení účinnosti a spolehlivosti
Za účelem dalšího zlepšení účinnosti a spolehlivosti transformátoru amorfního letického typu transformátoru lze přijmout následující opatření:
Přijetí stupňovité struktury jádra: Použitím stupňového jádra místo tradičního hladkého jádra lze snížit ztráty vířivých proudů a lze zlepšit celkovou účinnost.
Optimalizace konstrukce navíjení: Použití vysoce kvalitních vodičů a optimalizovaných vinutých struktur může snížit ztráty mědi a ztráty železa, čímž se zlepší provozní účinnost transformátoru.
Zvýšení odolnosti proti zkratu: racionálním navrhováním vinutí a posílením tloušťky izolační vrstvy může být odolnost zkratu transformátoru výrazně zlepšena, aby se zajistila stabilní provoz při vysokém zatížení.
4. implementovat pravidelnou údržbu a monitorování
Za účelem prodloužení životnosti amorfních transformátorů suchého typu slitiny a zajištění jejich stabilního provozu při vysokém zatížení, je nezbytná pravidelná údržba a monitorování:
Pravidelná inspekce a testování: Pravidelným detekováním parametrů, jako je zvýšení teploty, hluk a izolační odolnost transformátoru, lze objevit potenciální problémy v čase a lze provést opatření.
Správa environmentální přizpůsobivosti: Podle různých instalačních prostředí upravte provozní parametry transformátoru, jako je přidání chladicího zařízení nebo nastavení distribuce zatížení v prostředích s vysokou teplotou.