수력 발전 및 펌프 저장 공장을위한 발전기 공기 냉각기
발전기 에어 쿨러수력 발전 및 펌프 저장 공장
수력 발전기 (펌핑 스토리지 발전소에서 "전력 생성 / 펌핑 BI - 방향 유닛 포함)는 작동 중에 두 가지 주요 유형의 열을 생성합니다.
전자기 손실 열 : 고정자 권선의 구리 손실, 로터 권선 (도체를 통해 흐르는 전류에 의해 생성됨), 철 코어의 철 손실 (교대 자기장으로 인한 히스테리시스 / 와상 전류 손실);
기계적 손실 열 : 베어링 마찰, 로터 환기 저항 등으로 생성 된 열.
이 열이 적시에 배출되지 않으면 발전기 내부의 공기 온도가 증가하여 (최대 80-100도).
와인딩 단열재 (예 : 에폭시 수지, 운모 테이프) 가속화, 생명 단축;
도체 저항은 온도에 따라 증가, 구리 손실의 추가 증가, "열 악순환"의 형성;
철 코어 자기 투과성은 감소하고 발전기 효율이 감소합니다.

의 핵심 역할발전기 에어 쿨러발전기 내부의 순환 공기를 강제로 식기 위해 온도 상승이 지정된 범위 내에서 제어되도록하는 것입니다.
수력 발전소 발전기 공기 쿨러 두 개의 간접 열 교환 구조, "공기면"및 "냉각 중간면"두 - 웨이 흐름의 열 전달을 실현하기 위해 특정 공정은 다음과 같습니다.
공기 - 측면 순환 :
축 방향 팬 (또는 원심 분리 팬)에 -을 구축 한 발전기 내부 열기 (약 50-80도) 강제 공기 냉각기 "공기 채널"(일반적으로 핀 튜브 사이의 간격)로 강제로 날려 버립니다.
열 교환 공정 :
공기 냉각기 핀 튜브 번들을 통한 열기 흐름, "공기 → 핀 → 냉각 매체"를 통한 열. 공기가 공기 냉각기의 핀 튜브 번들을 통해 흐르는 경우, 열은 "공기 → 핀 → 튜브"의 대류 및 전도 효과를 통해 튜브 내부로 흐르는 냉각 배지로 전달됩니다.
냉각 중간 측면 순환 :
발전소의 순환 물 시스템 (예 : 저수지의 물, 약 15-35 도의 온도를 가진 냉각 타워 순환 물)의 냉각수가 튜브에 도입 된 후 튜브 번들에 의해 전달 된 열을 흡수 한 후 온도가 5-10도에 의해 상승하여 냉각을 위해 직접 회수 시스템으로 돌아갑니다). 튜브 번들에 의해 전달 된 열을 흡수 한 후, 온도는 5-10도 증가한 다음 순환 물 시스템으로 돌아와 냉각 (또는 발전소의 설계에 따라 저수지로 직접 배출);
콜드 공기 역류 :
열 교환을 완료 한 차가운 공기 (온도가 30 - 45도) RE -는 내부 발전기로 들어가 고정자, 로터 및 철 코어를 냉각시켜 "온수 배출 → 냉각 → 콜드 에어 역류"의 폐쇄 루프 순환을 형성합니다.






