



Определим теплоёмкость трансформатора:

Приближенный расчет:



Превышение температуры верхних слоев масла над температурой охлаждающей среды при номинальной нагрузке для системы охлаждения трансформатора Д:


Коэффициенты x и y для системы охлаждения трансформатора Д:

Определим постоянную времени нагрева:

Произведем расчет температуры наиболее нагретой точки обмотки, для этого рассчитаем температуру в установившемся тепловом режиме для эквивалентной нагрузки К1.
Сначала определим превышение температуры масла в верхних слоях над температурой охлаждающей среды:


Определим превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над температурой масла:

Температура наиболее нагретой точки обмотки в номинально режиме работы тр-ра:

Теперь рассчитаем температуру в установившемся тепловом режиме для эквивалентной нагрузки К2:



Рассчитаем температуру наиболее нагретой точки в переходном тепловом режиме нагрева.

Рассчитаем температуру наиболее нагретой точки обмотки в переходном режиме снижения температуры.


Построим график изменения температуры масла и обмотки.
Температура масла в точках А и Б (начало и конец режима нагрузки К2).


Определим интервалы времени для расчёта экспоненты нагрева масла.





Рассчитаем температуры в точках Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, И1, И2, И3, И (процесс нагрева в режиме нагрузки К2).






















Рассчитаем температуры в точках В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, К1, К2, К3, К (процесс охлаждения в режиме нагрузки К1).






















Температура обмотки в точках Г и Д (конец режима нагрузки К1 – начало режима нагрузки К2).


Температура обмотки в точках Е и Ж (конец режима нагрузки К2 – начало режима нагрузки К1).


Кривая ДК повторяет кривую АБ с учётом
превышения
.
Кривая ЖЗ повторяет кривую БВ с учётом
превышения
.
По рассчитанным точкам построим график (рисунок 24).
Рисунок
29 – График теплового режима трансформатора
Участок графика с неизменной температурой
примем за один интервал, равный

Базовая температура наиболее нагретой
точки, при которой скорость расчётного
износа витковой изоляции соответствует
сроку службы трансформатора, условно
принятого за единицу, и равная

Шестиградусное правило старения изоляции
- температурный интервал, который
означает, что при изменении температуры
наиболее нагретой точки обмотки на
каждые 6
относительный износ витковой изоляции
и срок службы трансформатора изменяется
в 2 раза. (




Таблица 20 – Определение износа изоляции
|
Интервал |
|
|
Fi |
Суточный износ F |
|
10.1-11.114 |
86.068 |
1.014 |
0.011 |
0.12 |
|
11.114-12.128 |
92.313 |
1.014 |
0.022 |
|
|
12.128-15.509 |
87.923 |
3.381 |
0.044 |
|
|
15.509-18.89 |
77.43 |
3.381 |
0.013 |
|
|
18.89-22.271 |
72.718 |
3.381 |
0.008 |
|
|
22.271-24 |
71.156 |
1.729 |
0.006 |
|
|
0-3.52 |
70.574 |
1.042 |
0.005 |
|
|
3.52-10.1 |
70.149 |
6.576 |
0.011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|