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变压器优化设计分析
设计变压器是变压器行业制造生产变压器的首要工作,目前国内外变压器制造行业均引进电子计算机科学技术对变压器设计环节进行精密计算和研究。变压器的设计环节较为复杂,包括了对变压器机械材料,空载损耗和负载损耗数值的确定以及电路绕组等各种材料及数值的设计。变压器进行优化设计是指在变压器原有数据及型号的基础上满足 标准规定的要求,对变压器制造环节进行高质量设计,以降低变压器制造的投入成本和提高变压器的安全性和可靠性来更好的满足客户的不同需求。对变压器进行优化设计不仅可以保证变压器的安全性和可靠性,而且可以降低对制造变压器原材料消耗的减少以及提高变压器在实际工作中的工作效率。
变压器优化设计分析过程是一个变量较多,优化过程中需要满足的约束条件也较多的非常规性工程优化问题。一般的变压器设计过程采用手工计算设计方法,但随着计算机科学技术的发展和引进,变压器设计开始进入计算机设计研发阶段,利用计算机的计算分析能找出所有变量变动范围内的可行设计方案。但随着计算机科学技术的发展以及对变压器要求的越来越高,变压器设计行业所需考虑的设计工艺和制造生产相关因素也更多。除了机械材料和相关数值的确定外,还应考虑变压器的综合制造加工成本、电磁设计以及安全可靠性的提高等问题。因此,应寻找合适的方法对变压器进行优化设计来满足变压器制造行业的不断发展提出的更高要求。
电力变压器运行维护
变压器的额定运行方式
1.变压器电压变化的允许范围
当电压低于变压器的额定电压时,对变压器没有大的影响,只降低变压器的出力;
当电压高于变压器的额定电压时,变压器铁芯损耗和无功损失增加,并对变压器绝缘产生一定的影响。
电压偏差士5%范围。变压器一次电压在额定值的士5%内,二次侧就可以带额定出力运行。2、变压器的发热和冷却
绕组和铁芯中的电能损耗全部转化为热量,使变压器的各部分温度升高,各部分的温度升高并不均匀。
散热过程:热量从绕组和铁芯传到变压器油中,热油的热量经散热器传到周围空气中。
散热过程的特点:铁芯、高压绕组、低压绕组产生的热量全部传给油;在整个发热散热过程中,各部分温差较大,绕组的温度 ;大容量变压器损耗大,发热量大,需采用强迫油循环风冷或强迫油循环水冷,更大容量的采用导向冷却,在高低压绕组内部设置一定的油路,可大大提高散热效率。
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