De werking van eenIEC-standaardolie ondergedompelde transformatorvertrouwt op twee belangrijke samenwerkingssystemen: het elektromagnetische inductiespanningsomzettingssysteem en het isolerende warmtedissipatiesysteem met olieconvectie. Zonder mechanische transmissie realiseert het een continue, stabiele en veilige stroomomzetting en werking bij constante- temperatuur van apparatuur, volledig in overeenstemming met de internationale normen IEC 60076, IEC 60296 en IEC 60354.
Elektromagnetisch inductieprincipe (kern van stroomconversie)
De kerncomponenten van de apparatuur zijn een kern van siliciumstaal met een laag-verlies en hoge- en lage-spanningswikkelingen, die werken in strikte overeenstemming met de wet van Faraday op het gebied van elektromagnetische inductie en het principe van wederzijdse inductie. Wanneer er wisselstroom wordt ingevoerd in de hoog-spanningswikkeling, wordt er een stabiele magnetische wisselstroom gegenereerd binnen de kern met hoge-permeabiliteit en lage- weerstand, en wordt het magnetische veld nauwkeurig gekoppeld aan de- laagspanningswikkeling. Volgens de internationale algemene draaiverhoudingsformule V1/V2=N1/N2 wordt de hoogspanningsstap-omlaag of de lage spanningsstap-nauwkeurig gerealiseerd door de bijpassende verhouding van hoge en lage-spanningsspoelwindingen.
Dit proces verandert alleen de spanningsgrootte en zendt elektromagnetische energie uit zonder de frequentie van het elektriciteitsnet te veranderen. Vergeleken met binnenlandse normen stellen de IEC-normen strengere eisen aan de stabiliteit van de magnetische flux, de harmonische tolerantie van het elektriciteitsnet en de consistentie van geen-belastingsverlies, waardoor ze zich aanpassen aan elektriciteitsnetomgevingen met verschillende spanningen, frequenties en complexe werkomstandigheden over de hele wereld.
Dubbele kernfuncties van isolatieolie
Alle onder spanning staande componenten in de transformator, inclusief ijzeren kern, wikkelingen, kabels en kraanwisselaars, zijn volledig ondergedompeld in IEC 60296-gekwalificeerde minerale isolatieolie. Als kernmedium voor een veilige werking vervult isolatieolie twee onvervangbare sleutelfuncties:
Isolatiebescherming: De diëlektrische sterkte van isolatieolie is veel hoger dan die van lucht. Het kan spanningvoerende geleiders met verschillende potentiaal in alle richtingen isoleren en op effectieve wijze hoge- spanningskruipen, boogdoorslag, fasekortsluiting, elektrische lekkage en andere fouten voorkomen. IEC-normen controleren strikt het vochtgehalte, het onzuiverheidsgehalte en de drukweerstandswaarde van olieproducten, passen zich aan aan zware bedrijfsomstandigheden zoals hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, zoutnevel en complexe elektriciteitsnetten in het buitenland, en zorgen voor de isolatiestabiliteit van apparatuur.
Warmtegeleiding en warmteafvoer: Tijdens de werking van de transformator genereert de ijzeren kern wervelstroomverlies en hysteresisverlies, en genereren de wikkelingen koperverlies, waardoor voortdurend een grote hoeveelheid warmte vrijkomt. Als efficiënt vloeibaar warmte-geleidend medium omhult isolatieolie alle verwarmingscomponenten volledig en absorbeert ze snel de opgehoopte warmte, waardoor oververhitting van apparatuur, isolatieveroudering en doorbrandingsfouten fundamenteel worden vermeden en de apparatuur op lange- termijn onder volledige- belasting continu blijft werken.
Volledig proces van automatische olieconvectiekoeling
Het koelsysteem heeft geen motor of externe aandrijving en realiseert een volledig automatische convectiewarmtedissipatie met gesloten{0}} lus, volledig gebaseerd op de fysieke kenmerken van de thermische uitzetting van de vloeistof en het dichtheidsverschil, wat het belangrijkste werkingsprincipe is van de IEC-standaard ONAN- en ONAF-koelmethoden:
1. Hete olie stijgt: de isolerende olie dichtbij de ijzeren kern en wikkelingen absorbeert warmte die wordt gegenereerd door de werking van de apparatuur, met stijgende olietemperatuur, verminderde dichtheid en lichter gewicht, stroomt deze automatisch naar de bovenkant van de transformatorolietank;
2. Externe warmteafvoer: de verwarmde hete olie stroomt in de gestandaardiseerde radiatorbuizen en lamellen en wisselt warmte uit met de omgevingslucht via een groot contactoppervlak om snel warmte vrij te geven en de olietemperatuur te verlagen;
3. Koude olie zinkt: de volledig gekoelde olie bij lage- temperatuur heeft een grotere dichtheid en gewicht, en stroomt terug naar de bodem van de olietank langs de warmtedissipatiestructuur;
4. Continue circulatie: de olie circuleert heen en weer om de bedrijfswarmte van de apparatuur continu af te voeren, de temperatuurstijging van de apparatuur strikt te controleren binnen de IEC-standaardlimiet, de veroudering van de isolatie te vertragen en de levensduur van de apparatuur aanzienlijk te verlengen.
Werklogica van IEC-standaard koelmodi
ONAN (Oil Natural Air Natural): De kernlogica is natuurlijke olieconvectie en natuurlijke luchtwarmteafvoer, zonder ventilatoren en eventuele hulpapparatuur. Het beschikt over een eenvoudige bedieningsstructuur, is geluidloos en onderhoudsvrij. De basisoliecircuitcirculatie kan voldoen aan de bedrijfsvereisten van conventionele belastingen, geschikt voor overzeese civiele en gewone industriële en commerciële stroomdistributiescenario's.
ONAF (Oil Natural Air Forced): Op basis van natuurlijke olieconvectiecirculatie zijn externe ventilatoren uitgerust voor geforceerde luchtkoeling om de luchtcirculatiesnelheid van radiatoren te versnellen en de algehele efficiëntie van de warmteafvoer aanzienlijk te verbeteren. Het is bestand tegen hoge belastingen en fluctuerende belastingen op de lange- termijn, en is geschikt voor stroomvoorzieningsscenario's met grote- capaciteit, zoals grote fabrieken, fotovoltaïsche elektriciteitscentrales en regionale onderstations.

