[go: up one dir, main page]

RU2736570C1 - Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла - Google Patents

Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла Download PDF

Info

Publication number
RU2736570C1
RU2736570C1 RU2020124716A RU2020124716A RU2736570C1 RU 2736570 C1 RU2736570 C1 RU 2736570C1 RU 2020124716 A RU2020124716 A RU 2020124716A RU 2020124716 A RU2020124716 A RU 2020124716A RU 2736570 C1 RU2736570 C1 RU 2736570C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
heat exchanger
heat
microcontroller
spiral
Prior art date
Application number
RU2020124716A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Виноградов
Анатолий Игоревич Сопов
Алина Васильевна Виноградова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2020124716A priority Critical patent/RU2736570C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736570C1 publication Critical patent/RU2736570C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D7/00Central heating systems employing heat-transfer fluids not covered by groups F24D1/00 - F24D5/00, e.g. oil, salt or gas
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/08Cooling; Ventilating
    • H01F27/10Liquid cooling
    • H01F27/105Cooling by special liquid or by liquid of particular composition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transformer Cooling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для охлаждения активных элементов силового трансформатора и отбора выделяемого ими избыточного тепла с целью обогрева расположенных поблизости объектов. Технический результат состоит в повышении возможности отвода и использования избыточного тепла. Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла содержит магнитопровод, обмотки и снабжен стеклопластиковым баком, соединённым с крышкой и расширительным баком, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке. Двухконтурный спиральный медный теплообменник с трубками двойного профиля размещен внутри бака по периметру его стен. Клапаны подключения контуров теплообменника установлены на трубках теплообменника. Изоляция обмоток из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя размещена между витками обмоток. Диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ заполнено свободное пространство внутри бака. Микроконтроллер установлен на поверхности бака. Датчик температуры размещен внутри бака. Спиральный теплообменник соединен с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется микроконтроллером, к вводам которого подключены датчики температуры и уровня подключены, а к его выходам подключены клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области конструкций силовых трансформаторов и систем их охлаждения и может быть использовано в электроэнергетике для охлаждения активных элементов силового трансформатора и отбора выделяемого ими избыточного тепла с целью обогрева расположенных поблизости объектов.
Известна система охлаждения трансформатора, включающая в себя, помимо основных элементов трансформатора термометр, теплообменники в виде цилиндрических тепловых труб, разделяющихся на зону нагрева и зону охлаждения с оребрением на поверхности (патент РФ № 2349979, МПК H01F27/12, опубл. 20.03.2009). В металлическом баке в нижней части по периметру предусмотрена горизонтальная площадка с отверстиями для закрепления тепловых труб.
Недостатками данного устройства являются охлаждение трансформаторного масла лишь в нижней части бака трансформатора, естественная циркуляция теплоносителя (масла), небольшая площадь теплообмена внутри бака, утилизация избыточного тепла в окружающий воздух.
Наиболее близкой по технической сущности является система для использования тепла трансформатора, включающая в себя силовой трансформатор, замкнутую принудительную систему масляного охлаждения трансформатора, первый и второй промежуточные контуры, передающие тепло от контура масляного теплоносителя двум контурам теплового потребителя. Контур масляного охлаждения трансформатора включает насос и теплообменник, установленный вне бака трансформатора, передающий избыточное тепло в промежуточные контуры. (патент РБ № U 2505, МПК H01F27/00, опубл. 28.02.2006).
Недостатками данной системы являются неравномерное охлаждение активных элементов силового трансформатора, циркуляция масла вне бака трансформатора, дополнительные потери тепла с поверхностей бака и теплообменника.
Задачей предлагаемого изобретения является более равномерное охлаждение активных элементов силового трансформатора, поддержание комфортного для них теплового режима, минимизация потерь тепла в окружающую среду и максимальный отбор избыточного тепла от силового трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов с соблюдением необходимых показателей надежности, безопасности и производительности трансформатора.
В результате использования предлагаемого изобретения увеличивается отвод тепла от обмоток и магнитопровода силового трансформатора, установить наиболее благоприятный тепловой режим для работы элементов трансформатора, практически в полном объёме использовать выделяемое электрической машиной избыточное тепло в целях теплоснабжения, уменьшить размеры и массу бака и снизить необходимый объём диэлектрической жидкости за счёт изготовления бака трансформатора из стеклопластика, размещения внутри бака спирального трубчатого теплообменника, применения изоляции обмоток и диэлектрической жидкости с высокими показателями теплопроводности, использования микроконтроллера с датчиком температуры и уровня.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что предлагаемый силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла, содержащий магнитопровод, обмотки, отводы, согласно изобретению, снабжен стеклопластиковым баком, соединённым с крышкой и расширительным баком, заливной пробкой, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке, двухконтурным спиральным медным теплообменником с трубками двойного профиля, размещенным внутри бака по периметру его стен, клапанами подключения контуров теплообменника, установленными на трубках теплообменника, изоляцией обмоток из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя, размещенной между витками обмоток, диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ, заполнившей свободное пространство внутри бака, микроконтроллером, установленным на поверхности бака, и датчиком температуры, размещенным внутри бака, при этом спиральный теплообменник соединен с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется этим же микроконтроллером, датчики температуры и уровня, подключены к вводам микроконтроллера, а клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника подключены к выходам микроконтроллера.
Использование стеклопластикового бака для трансформатора позволит нивелировать потери тепла с его поверхности в окружающую среду и значительно снизить его массу за счёт того, что теплопроводность стеклопластика в несколько десятков раз ниже, чем теплопроводность стали, а плотность стеклопластика в 4 раза меньше, чем у стали при равной прочности. К тому же благодаря высоким диэлектрическим свойствам стеклопластика отпадёт необходимость в использовании проходных изоляторов, так как бак сам будет являться изолятором. Уплотнение обмоток внешним давлением и пропитка их полиэфирными или эпоксидными смолами с добавлением минерального наполнителя (например, пылевидный кварц или тальк) позволит немного уменьшить толщину изоляции обмотки и значительно увеличить её теплопроводность, так как при высокой нагревостойкости и электрической прочности эти пропиточные материалы обладают в несколько раз большей теплопроводностью, чем обычно применяемая бумажно-масляная или пропитанная лаками изоляция. Замена трансформаторного масла на жидкость Софексил ТСЖ позволит не только ускорить охлаждение трансформатора за счёт её большей теплопроводности и меньшей теплоёмкости, но и на 15% уменьшить необходимый объем жидкости благодаря более высоким диэлектрическим свойствам ТСЖ. Освободившееся при этом пространство как раз займет двухконтурный спиральный медный теплообменник с трубками двойного профиля. Он характеризуется большой площадью теплообмена, высокой скоростью передачи тепла, компактностью, малой засоряемостью и низким гидравлическим давлением, что очень важно для применения в полезной модели. Наличие резервного контура обеспечит требуемый уровень надежности.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема устройства в силовом трансформаторе функций трансформации напряжения и электрообогрева.
Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла содержит: бак стеклопластиковый с овальной верхней проекцией – 1; крышка бака – 2, расширительный бак – 3; пробка заливная – 4; контакты присоединения проводов и шин – 5; указатель уровня диэлектрической жидкости – 6; датчик температуры диэлектрической жидкости – 7; датчик уровня диэлектрической жидкости – 8; спиральный медный двухконтурный теплообменник с трубками двойного профиля – 9; клапан включения основного и резервного контуров на входе спирального теплообменника – 10; клапан включения основного и резервного контуров на выходе спирального теплообменника – 11; труба, отводящая нагретый промежуточный теплоноситель – 12; труба, подводящая охлаждённый промежуточный теплоноситель – 13; циркуляционный насос в трубе (13) – 14; циркуляционный насос в трубе (12) – 15; трансформаторная силиконовая диэлектрическая жидкость Софекисл ТСЖ – 16; магнитопровод – 17; обмотки – 18; изоляция из эпоксидной или полиэфирной смолы с минеральными добавками – 19; отводы – 20; микроконтроллер – 21.
Стеклопластиковый бак, соединён с крышкой и расширительным баком, заливной пробкой, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке, двухконтурным спиральным медным теплообменником с трубками двойного профиля. Теплообменник размещён внутри бака по периметру его стен, соединён с клапанами подключения контуров теплообменника, установленными на трубках теплообменника. Изоляция обмоток трансформатора выполнена из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя, размещенной между витками обмоток. Свободное пространство внутри бака заполнено диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ. Бак соединён с микроконтроллером, установленным на поверхности бака, и датчиком температуры, размещенным внутри бака. Спиральный теплообменник соединен также с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется этим микроконтроллером, установленным на поверхности бака. Датчики температуры и уровня подключены к вводам микроконтроллера, клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника подключены к выходам микроконтроллера.
Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла работает следующим образом. В силовой трансформатор по проводам через герметичные контакты 5 в верхней части бака 1 поступает электроэнергия более высокого уровня напряжения и попадает через отводы 20 в первичную обмотку 18 ВН. Создаваемый при этом магнитный поток проходит через магнитопровод 17 и индуктирует электродвижущую силу в первичной ВН и вторичной НН обмотках 18. В результате во вторичной обмотке 18 НН наводится электрическая энергия более низкого уровня напряжения и, проходя через отводы и герметичные контакты в верхней части бака 1, отдается в сеть. Возникающие в результате этой работы в обмотках 18 и магнитопроводе 17 силового трансформатора потери электрической энергии преобразуются в тепло и приводят к нагреву данных элементов. Это тепло от магнитопровода 17 сразу передается в жидкость ТСЖ 16, а из обмоток 18 тепло сначала проходит через слой изоляции 19, после чего с поверхности изоляции 19 передается жидкости ТСЖ 16. Диэлектрическая жидкость путем внутренней теплопроводности и естественной циркуляции внутри бака 1 доставляет это тепло к теплообменнику 9. Стеклопластиковый бак 1 в свою очередь не дает данному теплу улетучиться в окружающую среду. Теплообменник 9 равномерно распределен по всей внутренней поверхности стен бака 1 от дна до крышки 2, что обеспечивает равномерное охлаждение всего объёма жидкости ТСЖ 16. Также равномерному распределению температуры внутри бака 1 способствует подача охлажденного промежуточного теплоносителя в теплообменник 9 именно с верхней части объёма ТСЖ 16, которая является самой нагретой. Наличие двойного профиля на трубках теплообменника 9 значительно увеличивает площадь поверхности теплообмена и ускоряет процесс отбора тепла. Нагревшийся в теплообменнике 9 промежуточный теплоноситель отправляется в систему использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, движимый насосами 14 и 15, и, охладившись в этой системе, возвращается в теплообменник 9.
Контроль за состоянием и управление устройством осуществляет микроконтроллер 21. Если уровень ТСЖ 16 в баке падает ниже критического уровня датчик 8 подает сигнал в микроконтроллер 9, который передает сигнал об этом на пост диспетчерского пункта и отключает силовой трансформатор от электрической сети. После устранения утечки и долива жидкости устройство можно вновь запускать в работу. Контроль за уровнем ТСЖ 16 в баке нужно периодически осуществлять визуально по указателю 6 и при необходимости доливать ТСЖ 16 через пробку 4. Контроль за тепловым состоянием осуществляет датчик 7. Температура ТСЖ 16 должна находиться в диапазоне +60-70 0С. Если датчик 7 сигнализирует о падении температуры ниже + 60 0С, то микроконтроллер 21 снижает обороты насосов 14 и 15, а если показывает рост выше + 70 0С, то микроконтроллер 21 обороты повышает. Если же после повышения оборотов насосов до предельного значения при сильной перегрузке трансформатора температура ТСЖ 16 продолжает расти, то микроконтроллер 21 подает об этом сигнал на пост диспетчерского пункта и, воздействуя на клапаны 10 и 11, подключает к работе резервный контур спирального трубчатого теплообменника до тех пор, пока температура ТСЖ 16 не опустится ниже + 60 0С.
Таким образом, предлагаемый силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла поддерживает стабильный тепловой режим активных элементов на благоприятном уровне и улучшает их охлаждение, а также обеспечивает максимальный отбор выделяемого избыточное тепло для обогрева расположенных вблизи объектов с сохранением требуемого уровня производительности, надёжности и безопасности.

Claims (2)


  1. Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла, содержащий магнитопровод, обмотки, отводы, отличающийся тем, что снабжен стеклопластиковым баком, соединённым с крышкой и расширительным баком, заливной пробкой, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке, двухконтурным спиральным медным теплообменником с трубками двойного профиля, размещенным внутри бака по периметру его стен, клапанами подключения контуров теплообменника, установленными на трубках теплообменника, изоляцией обмоток из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя, размещенной между витками обмоток, диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ, заполнившей свободное пространство внутри бака, микроконтроллером, установленным на поверхности бака, и датчиком температуры, размещенным внутри бака, при этом спиральный теплообменник соединен с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется этим же микроконтроллером, датчики температуры и уровня, подключены к вводам микроконтроллера, а клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника подключены к выходам микроконтроллера.
RU2020124716A 2020-07-24 2020-07-24 Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла RU2736570C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124716A RU2736570C1 (ru) 2020-07-24 2020-07-24 Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124716A RU2736570C1 (ru) 2020-07-24 2020-07-24 Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736570C1 true RU2736570C1 (ru) 2020-11-18

Family

ID=73461033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020124716A RU2736570C1 (ru) 2020-07-24 2020-07-24 Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736570C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU230170U1 (ru) * 2024-07-12 2024-11-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") Силовой трансформатор с блоком теплообмена

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5938569A (ja) * 1982-08-25 1984-03-02 中部電力株式会社 変圧器排熱利用システム
DD225537A1 (de) * 1984-07-06 1985-07-31 Leipzig Energiekombinat Verfahren zur abwaermenutzung luftgekuehlter transformatoren
RU2234735C1 (ru) * 2002-12-15 2004-08-20 Заренков Вячеслав Адамович Устройство для учета рейсов автосамосвалов
RU128776U1 (ru) * 2012-11-21 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для использования избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора
RU158960U1 (ru) * 2015-09-17 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Устройство для использования тепла трансформатора
RU2716817C1 (ru) * 2019-08-08 2020-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для использования энергии избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5938569A (ja) * 1982-08-25 1984-03-02 中部電力株式会社 変圧器排熱利用システム
DD225537A1 (de) * 1984-07-06 1985-07-31 Leipzig Energiekombinat Verfahren zur abwaermenutzung luftgekuehlter transformatoren
RU2234735C1 (ru) * 2002-12-15 2004-08-20 Заренков Вячеслав Адамович Устройство для учета рейсов автосамосвалов
RU128776U1 (ru) * 2012-11-21 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для использования избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора
RU158960U1 (ru) * 2015-09-17 2016-01-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" Устройство для использования тепла трансформатора
RU2716817C1 (ru) * 2019-08-08 2020-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Устройство для использования энергии избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU230170U1 (ru) * 2024-07-12 2024-11-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") Силовой трансформатор с блоком теплообмена

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103390485B (zh) 一种液氮强冷变压器及其制冷方法
CA1098187A (en) Vaporization cooled and insulated electrical inductive apparatus
CN103620709A (zh) 干式配电变压器
KR20100132111A (ko) 변압기 냉각용 권선 히트파이프
CN104143410A (zh) 一种水冷电抗器
Djekanovic et al. Design optimization of a MW-level medium frequency transformer
RU2736570C1 (ru) Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла
CN100573753C (zh) 一种蒸发冷却变压器
US4158123A (en) Series reactor
RU2074529C1 (ru) Индукционной нагреватель жидкости
CN216957655U (zh) 变压器、变压器散热系统及变频器
CN205881654U (zh) 一种油浸式变压器的新型绕组安装与冷却结构
JP6833462B2 (ja) 自然循環型植物油入変圧器の製造方法
CN110581657A (zh) 一种光伏高压直流串联并网系统
CN105551775A (zh) 高冷却性能变压装置
CN110323585A (zh) 一种三相同芯超导电缆与超导限流器的终端立式连接结构
RU168870U1 (ru) Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный с жидкостной системой охлаждения
RU2513118C2 (ru) Испарительно-конденсационная система охлаждения токопроводящих элементов (варианты)
CN105119210A (zh) 高压穿墙套管半导体制冷装置
Liu et al. Study on the Temperature Rise Characteristic of Vegetable Insulated Oil Transformer under Different Loads Conditions
Xu et al. Analysis of the Influence of Insulation Oil Type on Temperature Rise of Oil-immersed Power Transformer
US11908602B2 (en) Static electric induction arrangement
CN105529153A (zh) 插片式调节变压器
CN217521830U (zh) 一种变压器恒温冷却装置
CN105529155B (zh) 一种变压器