Påvirkning av støpt harpiks HV transformator skall temperatur på transformator
Komponenter av støpeharpiks hv transformatorer inkluderer ventilhus (jernkjerne, vikling, isolasjon, blytråd), kjøleenhet, trykkregulator, transformatorhus, beskyttelsesanordning (hygroskopisk enhet, sikkerhetsgasskrets, gassrelé, oljekonservator og temperaturmåling) enhet, etc.) og utløpshuset.
Støpte harpiks hv transformatorer har mange foringsrør under drift, og foringsrørene er laget av stålplate, aluminiumslegering eller rustfritt stål. Hvordan spre varmen som genereres av transformatoren under drift og sikre normal drift av transformatoren er en viktig indikator på fordelene og ulempene ved å designe innendørs transformatorstasjoner. Dette er også en viktig faktor som må vurderes i transformatordesign.
Det er mange grunner som påvirker temperaturøkningen av støpte harpiks hv transformatorer. I tillegg til varmen som genereres av transformatoren selv, størrelsen på kjøleluftkanalen, høyden på hoveddelen, etc., er den også relatert til graden av beskyttelse av kabinettet og omgivelsestemperaturen og luftstrømmen.
Parametrene til transformatoren selv og størrelsen på kjøleluftpassasjen skal tilpasses strukturen.
Kjølekapasiteten til huset spiller også en avgjørende rolle i transformatortemperatursystemet. Hvis luften i og utenfor foringsrøret ikke er godt sirkulert, vil varmen inne i foringsrøret bygge seg opp mer og mer. Etter langvarig drift vil omgivelsestemperaturen inne i huset bli høyere og høyere. Jo høyere temperaturøkningen til transformatoren og jo høyere omgivelsestemperaturen er, jo farligere er hele systemet. Derfor må ventilasjonskrav i og utenfor kabinettet vektlegges.
Påvirkningen av støpt harpiks hv transformator tilfelle temperatur på transformatoren er som følger:
1. I Kina, når temperaturen er den høyeste om sommeren, er det vanligvis tiden da kraftbelastningen er den største. Omgivelsestemperaturen rundt transformatoren er høy og belastningen er tung. Dry-type transformatorer er lett overbelastet, og temperaturen på transformatorhuset stiger naturlig, noe som påvirker transformatorens utgang.
2. I den nasjonale standardtegningen er området for ventilasjonshullene til transformatorskallet det effektive området, og det effektive området av ventilasjonshullene er mindre enn 1. Noen design merker ikke forskjellen mellom åpent område og åpent område. Det effektive området og plasseringen av ventilasjonshullene fører til at det effektive ventilasjonsområdet til det faktiske transformatorrommet ikke kan oppfylle kravene til transformatordrift.
3. Størrelsen på distribusjonsrommet til den nye transformatorstasjonen er begrenset av kolonneavstanden over bygningen. Noen krever at transformatorens ytre dimensjoner ikke skal være for store, og avstanden mellom transformatorhuset og veggen skal være liten, noe som direkte påvirker ventilasjonseffekten rundt transformatoren.

