一种油浸式变压器内部温度场的精确计算方法

    公开(公告)号:CN104036125B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410237310.5

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种油浸式变压器内部温度场的精确计算方法,本方法通过建立与实际变压器尺寸结构完全对应的3D物理模型,并针对计算方法的不同特点,对物理模型进行了科学的网格划分,通过将有限体积法和有限元法结合进行计算,即对于绕组和铁心部分的金属导热,对于有流体参与的传热采用有限体积法进行计算,可以得到精确的油浸式变压器内部温度场3D计算结果,不止针对绕组和铁芯的温度场,变压器内部油流以及散热片和变压器箱体的温度场都能进行准确的计算,对变压器的设计以及变压器的实际运行都有重要而全面的参考意义。

    一种油浸式变压器内部温度场的精确计算方法

    公开(公告)号:CN104036125A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410237310.5

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种油浸式变压器内部温度场的精确计算方法,本方法通过建立与实际变压器尺寸结构完全对应的3D物理模型,并针对计算方法的不同特点,对物理模型进行了科学的网格划分,通过将有限体积法和有限元法结合进行计算,即对于绕组和铁心部分的金属导热,对于有流体参与的传热采用有限体积法进行计算,可以得到精确的油浸式变压器内部温度场3D计算结果,不止针对绕组和铁芯的温度场,变压器内部油流以及散热片和变压器箱体的温度场都能进行准确的计算,对变压器的设计以及变压器的实际运行都有重要而全面的参考意义。

    一种自然油循环风冷变压器的风机开停控制方法

    公开(公告)号:CN103591040B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310575526.8

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种自然油循环风冷变压器的风机开停控制方法,每15min检测一次变压器顶层油温,三相变压器两侧6台风机的开停控制步骤为:⑴油温低于70℃,关闭所有风机;油温高于70℃,开启2号风机;⑵油温小于65℃,关闭2号风机;⑶油温高于70℃,开启5号风机;⑷油温小于64℃,关闭5号风机;⑸油温高于69.1℃,开启1号风机;⑹油温小于63.8℃,关闭5号风机;⑺温高于68.4℃时,开启6号风机;⑻油温小于65℃,关闭5号风机;⑼油温高于70℃,开启3号风机;⑽油温小于65℃,关闭5号风机;⑾油温高于70℃时,开启全部风机。本发明合理控制变压器绕组的热点温度,达到最好的降温效果,不仅使变压器绕组在最佳的状态下工作,而且节省电力。

    一种自然油循环风冷变压器的风机开停控制方法

    公开(公告)号:CN103591040A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310575526.8

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种自然油循环风冷变压器的风机开停控制方法,每15min检测一次变压器顶层油温,三相变压器两侧6台风机的开停控制步骤为:⑴油温低于70℃,关闭所有风机;油温高于70℃,开启2号风机;⑵油温小于65℃,关闭2号风机;⑶油温高于70℃,开启5号风机;⑷油温小于64℃,关闭5号风机;⑸油温高于69.1℃,开启1号风机;⑹油温小于63.8℃,关闭5号风机;⑺温高于68.4℃时,开启6号风机;⑻油温小于65℃,关闭5号风机;⑼油温高于70℃,开启3号风机;⑽油温小于65℃,关闭5号风机;⑾油温高于70℃时,开启全部风机。本发明合理控制变压器绕组的热点温度,达到最好的降温效果,不仅使变压器绕组在最佳的状态下工作,而且节省电力。

Patent Agency Ranking