Recherche sur la ventilation de la salle deux du transformateur de distribution


Heure de sortie:

2021-05-29

Compte tenu des raisons susmentionnées de l'augmentation de la température du transformateur et de la dissipation thermique, nous recommandons les mesures suivantes pour atteindre l'objectif d'améliorer la dissipation thermique du transformateur et de réduire l'augmentation de la température du transformateur.

Recherche sur la ventilation de la salle 2 du transformateur de distribution

2. Contre-mesures pour l'échauffement du transformateur et la dissipation thermique

Compte tenu des raisons susmentionnées de l'augmentation de la température du transformateur et de la dissipation thermique, nous recommandons les mesures suivantes pour atteindre l'objectif d'améliorer la dissipation thermique du transformateur et de réduire l'augmentation de la température du transformateur.

Notez que la zone de ventilation lors de la conception de la salle du transformateur fait référence à la zone de ventilation effective. La conversion du coefficient entre la surface de la fenêtre et la surface de ventilation effective doit être effectuée lors de la conception civile de la salle des transformateurs. (couverture grillagée ou en treillis métallique : une augmentation d'environ 15 % ; avec une grille plus couverture d'obturation, une augmentation d'environ 50 à 70 %).

Il est recommandé d'augmenter la distance entre la porte de la salle du transformateur et le déflecteur anti-rats> 0,2㎝ pour augmenter la surface de l'entrée d'air de la salle du transformateur. Il est également possible d'ouvrir quelques fenêtres d'entrée d'air supplémentaires à l'extérieur de la porte de la salle des transformateurs et sous le mur à environ 40 cm du sol pour augmenter la surface de l'entrée d'air.

Essayez d'installer le transformateur entre l'entrée d'air et la sortie d'air pour améliorer l'effet de ventilation du transformateur.

Installez des transformateurs de grande capacité au sol et utilisez des clôtures ou des écrans de protection pour empêcher le personnel de toucher les parties sous tension du transformateur. De cette manière, le transformateur est placé dans une zone à basse température de la pièce, ce qui améliore l'effet de dissipation thermique du transformateur.

La position d'installation du ventilateur d'extraction doit être éloignée de la sortie d'air au-dessus de la salle du transformateur et garantir que le chemin de convection d'air entre le ventilateur d'extraction et l'entrée d'air traverse efficacement le transformateur pour augmenter l'effet de dissipation thermique du transformateur.

Les cent pages au-dessus de la porte de la salle des transformateurs sont annulées pour augmenter la convection effective dans la salle.

Utilisez autant que possible des transformateurs à faible perte ou utilisez un transformateur avec un large dissipateur thermique avec un meilleur effet de dissipation thermique.

Des unités de production correctement qualifiées peuvent installer de grands ventilateurs industriels et même des climatiseurs dans la salle du transformateur pour obtenir l'effet d'augmenter la dissipation thermique et le refroidissement de la salle du transformateur.

3. La surface et le volume des fenêtres de ventilation dans la salle du transformateur

La température ambiante élevée du transformateur peut être l'une des raisons mentionnées ci-dessus. Cependant, après analyse, nous pensons que la raison principale est concentrée sur une mauvaise ventilation, et une mauvaise ventilation a une grande relation avec la zone de ventilation. Par conséquent, la surface et le volume de ventilation de la fenêtre de ventilation dans la salle du transformateur sont calculés et analysés ci-dessous.

En fonction de la température de sortie de la salle du transformateur à 45 °C et 40 °C, la surface des fenêtres d'entrée et de sortie de la salle du transformateur est calculée à l'aide de la formule "Building Electrical Equipment Installation and Debugging Technology", et comparée à la zone des fenêtres d'entrée et de sortie dans la norme nationale figure 88D264, et le résultat est obtenu Comme suit : Étant donné que ce calcul utilise les paramètres du nouveau transformateur S11, sa perte est faible. Lorsque la différence de température entre la température de l'air d'entrée et de sortie de la salle du transformateur est de 5 ℃, 10 ℃, 15 ℃, la surface de la fenêtre de vent calculée par ce calcul est légèrement inférieure à la surface de la norme nationale en 88D264, en ligne avec des conditions normales.

Ce qui suit est basé sur les résultats de calcul ci-dessus pour calculer les exigences de ventilation de la salle du transformateur à différentes différences de température.

(1) Selon la formule (3-1) du "Concise Ventilation Design Manual", G1 = 3600Q/[(tp-tj)Cb] pour calculer le poids de ventilation par heure.

(2) Divisez le résultat du calcul de la formule ci-dessus par la densité de l'air et convertissez le poids de la ventilation par heure en volume de ventilation par heure, c'est-à-dire G2 = G1/r, consultez le tableau 1-3 du " Concise Ventilation Design Manual", densité d'air sec sous pression de 100kPa ; densité r = 1,11 kg/m3 lorsque la température de l'air sec est de 35 ℃ ; densité r = 1.092kg/m3 à 40℃ ; densité r = 1,056 kg/m3 à 50℃ ; à 45℃ La densité peut être substituée dans la formule selon r = (1.092 + 1.056)/2 = 1.074 kg/m3. Les données de ventilation naturelle des transformateurs de différentes capacités à différentes différences de température peuvent être obtenues.

4, sélection et configuration du ventilateur d'extraction

D'après les résultats du calcul, lorsque la différence de température entre l'air d'entrée et de sortie de la salle du transformateur est de 15℃, le transformateur de 1600kVA et moins, la différence de température entre l'entrée et la sortie est de 10℃, le transformateur de 1000kVA et moins, et la différence de température entre l'entrée et la sortie est de 5℃, le transformateur de 630kVA et moins est installé dans la salle du transformateur. La zone requise pour l'entrée et la sortie naturelles de la fenêtre de vent est relativement facile à atteindre et il n'y a aucune difficulté.

Ajoutez un échappement mécanique dans la salle du transformateur où il est difficile d'entrer et de sortir naturellement du pare-brise. Volume d'échappement mécanique G4 = G2 × (1-k), volume d'échappement mécanique G4, volume d'échappement total G2, k est le rapport des fenêtres d'entrée et de sortie naturelles de la salle du transformateur à la surface totale. Le rapport maximal de la surface de la fenêtre d'entrée et de sortie dans le dessin standard est de 1:1,5. L'ajout d'échappement mécanique ne compense que le volume d'air d'échappement et la surface de la fenêtre d'admission n'est pas compensée. Par conséquent, le rapport de surface des fenêtres d'entrée et de sortie peut être de 1:2 et le volume d'échappement mécanique peut être calculé. .

La ventilation de la salle des transformateurs est complétée conjointement par l'utilisation de persiennes avec vent d'entrée et de sortie et évacuation mécanique. En été et lorsque la charge du transformateur est pleine, le ventilateur d'évacuation doit être mis en marche. Lorsque la température de l'air d'admission est de 25 °C et moins ou que la température de surface de l'huile du transformateur est de 90 °C et moins, le ventilateur d'extraction peut être arrêté. Le ventilateur choisit un ventilateur de type DGF et est installé au point le plus élevé sur une ou les deux parois latérales de la salle du transformateur. La buse extérieure est perpendiculaire au mur extérieur. La buse extérieure est équipée d'une maille en acier inoxydable avec un trou ne dépassant pas 10 × 10 mm2. Les calculs montrent que différents nombres de ventilateurs d'extraction sont utilisés pour des transformateurs de différentes capacités à différentes différences de température pour répondre aux besoins de ventilation et de dissipation thermique.

5. Conclusion

L'élévation de température et la dissipation thermique du transformateur sont liées à de nombreux facteurs, qui sont plus compliqués. Nous devons clairement analyser les principales raisons de l'élévation de température, trouver une solution et faire de notre mieux pour augmenter la dissipation thermique afin de réduire l'élévation de température, afin de réduire la perte du transformateur et d'augmenter le transformateur. En termes de ventilation par convection naturelle, nous devons accorder plus d'attention à la zone de ventilation efficace et aux canaux de convection efficaces pour améliorer l'effet de la ventilation par convection naturelle. Lorsque la ventilation naturelle ne peut pas être satisfaite, nous devons adopter une ventilation forcée , Lors de l'utilisation de la ventilation mécanique, une attention particulière doit être portée à l'emplacement d'installation du ventilateur d'extraction et à la quantité de ventilation requise à différentes différences de température pour atteindre l'objectif de la ventilation forcée pour dissiper la chaleur et réduire la température.

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