Segulmagnaðir og rafsegulhlífar fyrir spennir olíutankar

Jul 02, 2025

Skildu eftir skilaboð

Við notkun spennunnar mun aðal segulstreymi sem fer í gegnum kjarna valda járntapi og straumurinn sem flæðir í vinda mun valda kopartapi. Til viðbótar við þessar tvær helstu tegundir taps mun lekastreymi myndast af vinda straumnum og lekaflæðið sem sleppur frá kjarna þegar kjarninn er ofreynt mun einnig valda viðbótartapi á burðarhluta spenni. Þessir burðarhlutir fela í sér vafninga, kjarnaklemmur, kjarnablöð og olíutanka.
Meðal þeirra, í stórum - afkastagetu spennum, verður olíutankveggurinn eitt af einbeittu svæðunum með viðbótartapi vegna stórs svæðis og staðsetningar nálægt segulsviðinu á leka. Þessi hluti tapsins eykur ekki aðeins orkutap heldur getur það einnig valdið staðbundinni ofhitnun olíutankgeymis, sem hefur áhrif á öryggi og áreiðanleika spennubreytis.

 

Transformer leakage field Til að draga úr á áhrifaríkan hátt aukið tap á olíutankveggnum og koma í veg fyrir staðbundna hitastigshækkun, er segulmagnaðir verndun (samsett úr kísilstálplötum) eða rafsegulskjöldu (með því að nota koparplötur eða álplötur) tækni oft notuð í olíutankinum stóru - getu transformers. Þessi hlífðarefni geta leiðbeint eða tekið upp lekastreymi og þar með dregið úr áhrifum þess á olíutankinn og aðra burðarhluta og eru mikilvægar ráðstafanir til að bæta rekstrarvirkni og líftíma spenni.
Mynd 1: Transformer leka segulsvið  

 

Segulmagnaðir hlífðaruppbygging

Transformer Oil Tank Magnetic ShieldingMynd 2: Spenni olíutank segulskjöldur

 

 

 

a) Strip - lagaður segulskjöldur (segulmagnaðir skjöldur H er jafnt og breidd kísilstálplötunnar)
b) Sheet - Lagað segulskjöldur (Magnetic Shield hæð H er jöfn þykkt kísil stálplötunnar)

 

Það eru tvö mannvirki af segulmagnaðir hlífðar fyrir olíutanka, eins og sýnt er á mynd 2. ein er ræma - lagað segulskjöldur, sem er kísilstálplötu með breidd 1 daga sár í hring, eins og sýnt er á mynd 2A. Þegar þessi tegund af segulskjöldu er notuð fer lekaflæðið inn í segulskjölda frá þykktarstefnu kísilstálplötunnar og tapstraumurinn í segulskjöllunni er lítið; Önnur tegund segulskjölda er blað - lagað segulskjöldur, sem er kísilstálplötu skorið í B × L blöð, staflað í ákveðna þykkt H eins og sýnt er á mynd 2B, og síðan sett upp á olíutankvegginn. Þessi tegund af segulskjöldu er með stórt hvirfilstraum tap í segulskjöllum vegna þess að lekaflæðið fer inn í segulskjölda lóðrétt. Hins vegar er síðarnefnda gerð segulskjölda einfaldari að framleiða en sú fyrri.
Verksmiðjur nota venjulega segulskjöldu samkvæmt stöðluðum breiddarforskriftum, stjórna lekaflæðinu í miðjum segulskjöldu til að vera um það bil 1,7T og ákvarða þykkt segulskjölda, þannig að tap segulskjöldu er tiltölulega lítið og hitastigshækkunin geymd innan leyfilegs sviðs.

Leakage flux density and magnetic flux distribution entering the oil tank wallMynd 3: Þéttleiki leka og segulstreymisdreifing inn í olíutankinn

 

 


a) Segulsviðs spenni
b) Leka flæðiþéttleiki sem fer inn í olíutankvegginn án segulskjöldu
c) lekastreymi í segulskjöldu

 

Útreikningur á segulstreymisþéttleika í segulskjöllum er byggður á dreifingu lekaflæðisins í spenni. Mynd 1 sýnir segulsvið leka í spenni og dreifing lekaflæðisins sem fer inn í olíutankvegginn er sýnd á mynd 3.
Á mynd 3 er BM amplitude leka segulþéttni sem kemur inn í olíutankinn og segulskjölda og það er einnig hámarksgildi segulstreymisins í miðjum olíutankinum og segulskjöldu. Segulflæðið í segulskjöllunni er samþætt segulstreymisþéttleika meðfram hæðinni, sem leiðir til myndarinnar sem sýnd er á mynd 3C. Að deila svæðinu á segulskjöllunni með segulstreyminu gefur segulstreymisþéttleika í segulskjöldu.

 

Notkun segulmagnaðir hlífðar getur aukið geislamyndun í segulstreymi leka og þar með aukið hvirfilstraum tap á geislamyndunarstreymi vinda og staðbundinni hitastig hækkunar sumra vafninga. Við útreikning á hvirfilstraum tapi á vinda og miðað við hitastig hitastigsins verður að huga að áhrifum segulmagns hlífðar á dreifingu segulsviðs leka.
Notkun segulskjölga getur dregið mjög úr tapi á olíutankinum. Eftir að hafa notað segulmagnaðir hlífar er tap á olíutankinum summan af tapinu í olíutankveggnum og tapinu í segulskjöllunni.
Þegar þú notar segulmagnaðir hlífar skaltu fylgjast með upptöku segulskjöldu og tryggja góða jarðtengingu segulmagns. Ef segulmagnaðir hlífðar er ekki fest vel getur hávaði spenni aukist vegna titrings og léleg jarðtenging getur valdið staðbundinni losun vegna hugsanlegrar sviflausnar.

 

Meginregla segulskjölga


Segulhlífar smíðar segulmagnaðir viðnámsleið sem er mun lægri en stálplata eldsneytisgeymisins með því að leggja mikið segulmagnandi efni (svo sem kísilstálplötur) á innri vegg eldsneytisgeymisins, sem neyðir segulstreymi leka til að virka virkan frá tankinum og einbeittu sér í gegnum skjöldu lagið. Þetta ferli er í meginatriðum náttúrulegt úrval segulstreymis - Eftir lögum um „lágmarka segulmótstöðu“ er leka segulsviðið tekið á skilvirkan hátt með kísilstálplötunni og dregur þar með til muna á hvirfilstraumnum í eldsneytisgeymisveggnum og forðast hættuna á staðbundinni ofhitnun. Á sama tíma, sem sterkur þvingaður segulmagnaðir shunt, læsir segulskjöldurinn dreifða leka segulstreymið inni í sjálfum sér til að mynda lokaða lykkju, veikir verulega villta segulsviðsstyrkinn utan eldsneytisgeymisins (sérstaklega opnunar- og suðu svæði) og útrýma rafsegultruflunum við umhverfis búnað. Kostnaðurinn er sá að hlífðarlagið býr til hysteresis og hvirfilstraum tap vegna þess að bera segulflæði (sem hægt er að fínstilla með vali á lágu - tapi kísilstál og hitadreifingarhönnun), en heildartapið hefur náð stefnumótandi fólksflutningum frá órökstuddum búnaði og rafrænu dreifingu (eldsneytisgeymi) til viðráðanlegs styrks (hlífðar), að taka til að taka til reiknings til að gera grein fyrir búnaði.

 

Rafsegulvörn


Rafsegulvarnarhlíf er einnig notuð til að verja olíutank á stórum - getu spennum, sérstaklega olíutank sem varir nálægt stórum straumleiðum.
Rafsegulhlífar notar hvirfilstrauma í leiðandi plötum til að dreifa lekaflæði. Virkni þess er að auka segulmótstöðu rafsegulvökvahlutarinnar, þannig að leka flæðiþáttur rafsegulvökva er minnkaður og dregur þannig úr hvirfilstraumnum og þéttleika tapstraums í olíutankinum, sem dregur úr tapinu í olíutankinum og útrýma staðbundinni ofhitnun olíutanksins og burðarhluta.
Þar sem það eru hvirfilstraumar í rafsegulhlífinni, þá er tap á rafsegulhlífinni sjálfum, þannig að tap olíutanksins er summan af tapinu í olíutankveggnum og tapið í rafsegulhlífinni.
Almennt, þegar álplötur eru notaðir sem rafsegulhlífar, er þykkt álplötanna um 8 mm; Þegar koparplötur eru notaðir sem rafsegulhlífar er þykkt koparplötanna um það bil 4mm.
Þar sem rafsegulhlífar hefur hvirfilstraum viðbrögð, mun rafsegulvökva draga úr geislamyndunarþáttum lekaflæðis, sem dregur ekki aðeins úr tapi á olíutankinum heldur dregur einnig úr tjóni á geislamyndun á geislamyndunarstreymi vinda. Áhrif þess að nota segulmagnaðir hlífðar og rafsegulhlífar til að draga úr viðbótartapi eru sýndar í töflunni og heildar viðbótartapið þegar segulmagnaðir hlífar er 100% til samanburðar.

 

Tap Heildarstap (%) Tap í olíutankinum (%) Tap á vinda (%)
Segulmagnaðir hlífðar 100 8 86
Rafsegulvörn 172 8 24
Engin hlíf 372 318 54

Samband milli viðbótartaps og hlífðaraðferðar

 

Meginregla rafsegulvarnar

 

Eddy straum andstæðingur - segulmagns: málmefni með góða rafleiðni (svo sem kopar, ál osfrv.) Eru notuð sem skjöldur við olíutankinn. Þegar spennirinn er í gangi mun segulsviðið til skiptis búa til hvirfilstrauma í þessum leiðandi efnum. Samkvæmt lögum Lenz munu Eddy Currents búa til segulsvið í gagnstæða átt upprunalega segulsviðsins. Þetta öfugt segulsvið getur vegið upp hluta upprunalega segulsviðsins og þar með veikt segulsviðið og dregið úr leka segulsviðsins í gegnum olíutankinn.

Uppsögn rafsviðs og hlutleysi hleðslu: Eftir að rafmagnsskjöldurinn er jarðtengdur getur hann sagt upp rafsviðinu á yfirborði leiðarans. Vegna þess að rafsviðið sem myndast af háu - hugsanlegu hringrásinni mun framkalla hleðslu í skjöldnum, fara þessar framkölluðu hleðslur inn á jörðina í gegnum jarðtengingu og þar með hlutleysa hleðslurnar á yfirborði leiðarans, bæla tengibúnaðinn á rafsviðinu og koma í veg fyrir að rafsviðið hafi áhrif á ytra í gegnum olíutankinn.

 

Helsta munur á segulmjöl og rafsegulhlífar er hægt að fá frá áhrifum á segulmagnaðir lekasviðið. Þegar segulmagnaðir hlífðar eru notaðir, sjá mynd 3, aðal slóð segulstreymis leka er hæð vinda og loftstíg lengd geislamyndunar. Ferromagnetic efni hafa lítil áhrif á segulstreymisdreifingu vegna mikillar segul gegndræpi þeirra. Frá sjónarhóli segulrásar og útreiknings á segulsvið er hægt að líta á það að segulstreymisdreifingin sé fast segulstreymis segulrás. Með því að bæta við segulmjöllun inni í olíutankinum hefur í grundvallaratriðum ekki áhrif á segulstreymisdreifingu.
Þetta er líka raunin í raunveruleikanum. Tilraunir hafa staðfest að notkun segulmagnaðir hlífðar hefur engin áhrif á stutta - hringrás viðnám spennisins, það er að magni segulstreymis hefur ekki breyst; Samt sem áður er segulsvið rafsegulhleðslunnar nálægt stóra núverandi blýi mismunandi. Eftir að hafa bætt rafsegulvörn við olíutankvegginn mun hvirfilstraumur rafsegulvarnarinnar vega upp á móti segulstreymi leka sem myndast með stóra straumi blýsins og draga úr segulstreymi leka. Þetta er fastur ampere - snúa segulsvið og hvirfilstraumurinn dregur úr segulstreymi leka.

Hringdu í okkur