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        變壓器結(jié)構(gòu)參數(shù)對其換熱效果的影響研究

        2022-09-25 03:57:10
        機械管理開發(fā) 2022年8期
        關(guān)鍵詞:干式溫升繞組

        李 菁

        (晉能控股煤業(yè)集團四臺礦,山西 大同 037001)

        引言

        干式變壓器是礦井供電系統(tǒng)中的重要設(shè)備,礦用干式變壓器作為低壓設(shè)備的供電電源,具有重量輕、易燃性低、安全性高的特點,并且在使用過程中防塵性好、維護方便,在煤礦井下的環(huán)境中具有廣泛的應(yīng)用[1]。隨著煤礦開采自動化程度的提高,井下作業(yè)對電力供應(yīng)的要求逐漸提高,電力需求及消耗量不斷增加,對變壓器設(shè)備的要求也逐漸提高。在干式變壓器的使用過程中,熱應(yīng)力引起的熱擊穿現(xiàn)象是造成變壓器故障的主要原因,這是由于變壓器的超載或者局部的溫度過高造成的[2]。針對變壓器使用中的溫升問題,采用Fluent 軟件進行有限元建模及分析,通過改變變壓器的結(jié)構(gòu),優(yōu)化變壓器的換熱條件,降低變壓器的溫升,從而提高容量[3],保證煤礦穩(wěn)定開采的電力需求。

        1 變壓器換熱分析模型的建立

        在礦井干式變壓器使用過程中,變壓器的熱點溫升會對變壓器的使用壽命及安全性造成嚴重的影響,在變壓器的設(shè)計使用中,應(yīng)盡量降低變壓器的熱點溫度,從而保證使用的安全及穩(wěn)定。干式變壓器的結(jié)構(gòu)截面為對稱性圓形[4],取其1/4 截面作為研究對象進行分析。變壓器的結(jié)構(gòu)組成包括鐵芯、低壓繞組、高壓繞組、風(fēng)機系統(tǒng)以及保護外殼,在繞組之間及繞組與鐵芯之間設(shè)置有相應(yīng)的氣道,從而改善變壓器的散熱條件[5]。

        依據(jù)礦井開采中使用的某型號的干式變壓器,其低壓繞組在鐵芯及高壓繞組之間,相互之間設(shè)置相應(yīng)的散熱氣道,變壓的結(jié)構(gòu)采用撐條的形式進行固定及支撐,建立變壓器的結(jié)構(gòu)模型如圖1 所示,圖中M、N、P 為三層低壓繞組,X、Y 為兩層高壓繞組[6],撐條的結(jié)構(gòu)及分布對變壓器繞組的換熱條件具有重要的影響,針對撐條的結(jié)構(gòu)及分布進行建模分析。

        圖1 變壓器結(jié)構(gòu)模型

        對模型進行數(shù)值分析的前處理,將模型分為鐵芯域、低壓繞組域、高壓繞組域、繞組間流體域及繞組外流體域共5 個部分,繞組外流體域采用非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,其余域采用結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格進行網(wǎng)格劃分處理。對網(wǎng)格進行無關(guān)性驗證[7],選取進口壓力為0、進口溫度為293 K,經(jīng)網(wǎng)格無關(guān)性驗證確定模型的網(wǎng)格數(shù)量為388 348。

        采用Fluent 軟件對變壓器的溫度變化進行分析,由于變壓器的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,內(nèi)部的溫度場變化較多,采用RNG 湍流模型,流動介質(zhì)為空氣[8]。進口域的條件選擇壓力進口,進口壓力為0、壁面溫度為293 K,出口域邊界條件選擇為壓力出口,壓力設(shè)置為自由壓力,出口溫度為273 K,溫度為自由邊界溫度,出口湍流定義為湍流強度和水力直徑[9]。

        2 變壓器不同撐條結(jié)構(gòu)對換熱效果的影響分析

        變壓器的結(jié)構(gòu)中,撐條的數(shù)量及結(jié)構(gòu)尺寸對變壓器的結(jié)構(gòu)組成及換熱效果具有重要的影響,針對撐條的影響作用,對不同數(shù)量及不同長度的撐條變壓器的溫度變化進行分析。

        2.1 改變撐條數(shù)量對變壓器換熱效果的影響

        在圖1 所示的變壓器結(jié)構(gòu)組成中,在1/4 氣道內(nèi)分別設(shè)置2~6 條不同的撐條,建立變壓器的模型,對其溫度場進行分析。經(jīng)過分析并進行數(shù)據(jù)處理,得到變壓器低壓繞組軸向的溫度分布如下頁圖2 所示。從圖2 中可以看出,在變壓器自然對流的工況下,隨著撐條數(shù)量n 由2 增加到6 的過程中,低壓繞組軸向溫度分布變化的趨勢保持一致,均呈現(xiàn)出先增加然后下降的趨勢。在撐條數(shù)量增加的過程中,變壓器的溫度呈現(xiàn)出逐漸增加的趨勢,這是由于撐條數(shù)量的增加,使得氣道內(nèi)換熱面積減小,從而造成變壓器的換熱效果不佳,使得整體的溫度上升。

        圖2 不同撐條數(shù)量低壓繞組軸向溫度的對比曲線

        在自然對流的工況下,隨著撐條數(shù)量的增加,變壓器的換熱效果有所下降,在進行變壓器設(shè)計的過程中,應(yīng)減小撐條的數(shù)量[10],采用較少的撐條數(shù)量從而改善變壓器的換熱。同樣較多的撐條數(shù)量能夠保持變壓器結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,會減小耦合流域的接觸面積,增加空氣流動的阻力,變壓器熱點溫度上升,容易造成熱損傷,應(yīng)選擇合理的撐條數(shù)量。

        2.2 改變撐條長度對變壓器換熱效果的影響

        在上頁圖1 所示的變壓器結(jié)構(gòu)組成中,在1/4 氣道內(nèi)分別設(shè)置4 條撐條,分析不同撐條的長度對換熱效果的影響。變壓器使用的撐條的結(jié)構(gòu)如圖3 所示,Lc是放置在氣道內(nèi)的撐條長度,氣道的間距為0.014 m,撐條的寬度為0.006 m,設(shè)定撐條的長度分別為0.1 m、0.2 m、0.3 m、0.4 m、0.5 m、0.6 m、0.7 m 及0.83 m,建立變壓器的模型,對其溫度場進行分析。

        圖3 變壓器撐條的長度示意圖

        經(jīng)過分析并進行數(shù)據(jù)處理,得到變壓器低壓繞組軸向的溫度分布如圖4 所示。從圖4 中可以看出,在變壓器自然對流的工況下,在撐條的長度由0.1 m 增加到0.3 m 的過程中,變壓器低壓繞組軸向溫度的變化趨勢保持不變,撐條長度的增加對繞組底端溫度變化的影響較小,頂端溫度的變化也不大;在撐條的長度由0.3 m 增加到0.83 m 的過程中,低壓繞組的溫度上升較多,變化趨勢保持一致。

        圖4 不同撐條長度低壓繞組軸向溫度的對比曲線

        撐條的數(shù)量一定時,變壓器撐條的長度增加,變壓器的熱點溫度升高,不利于變壓器的換熱;同樣,改變撐條的長度對變壓器結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性具有一定的影響,應(yīng)合理選擇撐條的長度,在保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的前提下,盡量減小撐條的長度,以提高變壓器的換熱效果。

        3 結(jié)語

        礦用干式變壓器是煤礦開采中使用的重要的電源設(shè)備,隨著煤礦開采自動化程度的提高,對變壓器的容量及穩(wěn)定性提出了更高的要求。變壓器使用過程中的溫升是影響變壓器使用壽命及穩(wěn)定性的主要問題,針對影響溫升的變壓器撐條結(jié)構(gòu)參數(shù)進行分析。對不同撐條數(shù)量及撐條長度的變壓器溫升進行建模分析,結(jié)果表明,在自然對流的工況下,隨著撐條數(shù)量的增加,變壓器溫度整體趨勢保持不變,整體的溫度逐漸升高;隨著撐條長度的增加,變壓器的溫度變化趨勢保持不變,隨著撐條長度變化在0.3 m 以上時,溫度上升的變化較大。撐條的數(shù)量及長度較大時,均不利于變壓器的換熱,在保持變壓器結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的前提下,應(yīng)選擇合理的撐條數(shù)量及長度,從而提高變壓器的換熱性,保證變壓器在煤礦開采過程中的使用壽命及穩(wěn)定性,保證煤礦的穩(wěn)定開采。

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