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相似文献
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1.
夏季变压器室内流场的理论及数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
林爱晖 《建筑节能》2009,37(11):22-25
用电量的增加使得运行产热量大幅增大,导致变压器室温度偏高,这给变电站的安全、可靠运行带来极大的影响.根据变压器室的特点,建立了变压器室内流场的数学模型:通过数值模拟,研究了不同通风工况下的流场分布特点,模拟结果和实际运行的情况一致.可见建立的变压器室流场的数学模型可用于研究变压器室流场分布状态,这对新建变压器室以及已有变压器室改造、优化变压器室通风方案、有效降低变压器室温度都具有重大的指导意义.  相似文献   

2.
变压器室内的元器件运行时会产生大量的热,使得室内温度升高,需及时排出热量。为了研究不同送风方式对散热性能的影响,基于FLUENT软件对某变压器室散热方式进行了数值模拟研究,在此基础上提出2种基本优化方案,并对室内的流场进行了具体分析,探讨了3种典型送风方式对变压器室散热的影响,得出了变压器室通风散热的优化设计方案。对变压器室的散热设计具有一定的指导意义。  相似文献   

3.
合建式变电站中主变压器室的通风散热是变电站建设中需要重点考虑的问题,本文以110k V合建式变电站主变压器室为例,对主变压器室的物理模型、数学模型和仿真模型进行了研究,并对影响通风散热的主要因素进行了分析,为合建式变电站主变压器室的建设提供设计参考。  相似文献   

4.
单纯的自然通风方式在室外高温气候条件下往往难以满足通风降温的要求,此时,采用自然通风和机械通风联合运行的复合通风方式显得很有必要。通过数值模拟,对机械排风口的合理布置位置和最佳配置方式进行了研究。对在不同运行工况下的自然通风、机械通风工作情况分别进行了研究,并提出了在该运行工况下所应采取的相关措施以保证最佳运行效果。此研究结果可为解决高温气候条件下变压器室通风降温问题提供依据。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(16):155-157
变压器必须在规定的油温下运行。如果变压器油温长时间超过其允许值,很容易发生高电压击穿事故。文章通过分析某炼油厂35 kV变电站两台变压器油温过高故障的事故,确定造成此故障的原因,并通过将继电保护中的返回系数成功地引入到风机的控制系统中等措施,成功的解决了变压器油温过高的故障,保证了变压器的稳定运行,大大提高了全厂的经济效益。  相似文献   

6.
《Planning》2014,(7)
检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。  相似文献   

7.
通风设计是户内变电站变压器室设计的难点问题。运用CFD方法,对某变压器室温度场和速度场进行模拟,并将模拟值与实测值对比,验证数学模型的有效性。在此基础上,以某变电站变压器室为模拟对象,通过改变进风口位置和面积,设计并模拟6种通风工况,通过对比各工况温度场、速度场和特征温度值的变化规律,重点研究进风口对变压器室通风效果的影响。模拟结果表明:进风口面积不变时,进风口应布置在散热器一侧且其中心高度宜控制在散热器中心高度或稍偏下位置,不宜高于散热器;进风口位置固定时,增大进风口面积改善通风效果时,宜选择沿高度方向增大进风口面积。所得结论可为变压器室通风设计提供技术参考。  相似文献   

8.
为加快清洁低碳、安全高效电网建设,减少碳排放,打造清洁低碳、安全高效、绿色智慧变电站,文章通过对变电站主变压器散热原理及变压器室温度梯度进行分析,通过设备选型、设计优化等,减少变压器室通风设备能耗,降低变电站间接碳排放,努力实现变电站低碳乃至零碳运行.本工程拟采取无动力屋顶通风器进行排风,通过合理选取中和面,降低排出主变室余热所需的通风面积,从而最大程度降低设备运行能耗和设备投资造价.  相似文献   

9.
全文共分三个部分。第一部分为通风窗有效面积的理论计算,作者以换气量平衡和热平衡的理论为基础,列出方程并推导出变压器室进、出风口有效面积(净面积)计算公式。第二部分为通风窗实际面积的计算,文章应用标么值的概念,进一步简化了进、出风口有效面积的计算,并根据通风窗的构造和一些特定的物理参数,最后推导出变压器室通风窗实际面积(建筑面积)的实用计算公式。由于公式是严格按照理论计算并注意实用而推导的,故公式具有简单、方便、精确等优点,并可求出任何条件(包括35千伏主变压器室)的通风窗的实际面积。第三部分为计算举例。文后附录中对影响变压器室通风窗面积计算精度的太阳幅射热进行了分析研究,从理论上解决了太阳幅射热修正系数的计算,并根据计算绘出了实用曲线,供工程设计使用。  相似文献   

10.
通过对电缆夹层及变压器散热分析,结合可控硅室设备运行的工况,给出了电缆夹层及变压器的发热量计算,并根据厂家的试验数据对相应的结果进行比较,以期对类似工程起到参考作用。  相似文献   

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