У дисертації вирішена важлива науково-технічна задача по вдосконаленню теплового захисту обмоток з напрямними перегородками трансформаторів при спрямованій циркуляції охолоджувальної рідини шляхом застосування дослідження тепловіддачі й гідродинаміки в їхніх каналах, який дозволяє знизити матеріалоємність і підвищити надійність трансформаторів. Основні результати роботи полягають у наступному: Розроблені термогідравлічні вісьосиметричні чисельні моделі. Моделі дозволяють одержати двомірні якісні картини теплообміну й гідродинаміки в ламінарній зоні каналів обмоток при примусовому русі рідини у ній, на основі яких визначається примусова складова локального конвекційного теплообміну в таких каналах. Запропонована й обґрунтована фізична модель руху рідини в каналах обмотки у вигляді струмків, які не перемішуються в ламінарній зоні вертикальних каналів обмоток. Це дозволяє збільшити точність розрахунку температурного поля обмотки й оливи в каналах на 3 5 %. Розроблено методику обробки даних за допомогою якісних і кількісних результатів розрахунків термогідравлічних вісьосиметричних чисельних моделей, що дозволила вивести локальні критеріальні рівняння. Запропоновано розглядати локальну тепловіддачу каналів не тільки щодо входу рідини в канал, але й щодо виходу рідини з нього. Це дозволяє врахувати в критеріальному рівнянні локальної тепловіддачі вплив зміни профілю швидкості внаслідок виходу рідини з каналу під кутом до його осі. Розроблені гідравлічні вісьосиметричні чисельні моделі для дослідження гідродинамічної картини в каналах обмоток, які дозволяють урахувати вплив місцевих опорів у сполучених колекторах. Чисельно досліджені місцеві гідравлічні опори у каналах обмоток, а саме:
- отримані поправочні коефіцієнти для урахування впливу відносного розташування трійників у колекторі та числа Re на вході в розподільний і виході з колектора, що збирає, на коефіцієнти місцевих гідравлічних опорів. З урахуванням цих поправочних коефіцієнтів підвищується точність розрахунку розподілу розходів по горизонтальних каналах, у деяких випадках на 40 %; - отримані коефіцієнти гідравлічних опорів нестандартних трійників, обумовлені втратами охолоджуючої рідини між напрямними перегородками й електроізоляційними циліндрами. Це дозволяє підвищити точність розрахунків розподілу розходів у каналах обмоток на 5 %. 7. Розроблений термогідравлічний метод. Похибка результатів розрахунку запропонованим методом у порівнянні з результатами моделювання на натурних фізичних моделях становить: - до 10 % для визначення гідравлічного опору каналів; - до 3 % для визначення середньої температури обмотки; - до 5 % для визначення температури найбільш нагрітого провідника обмотки. 8. Запропоновані рекомендації зі зниження гідравлічного опору каналів обмотки, середньої температури обмотки й нерівномірності розподілу температури обмотки, що приводить до зниження температури найбільш нагрітого провідника. 9. Основні результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в програмі теплового розрахунку та рекомендаціях із проектування обмоток трансформаторів зі спрямованою циркуляцією у відношенні їхніх теплових параметрів у ВАТ «ВІТ» і ТОВ «СТРУМТЕХ, ЛТД» . Ці нововведення дозволять знизити масу трансформаторів зі спрямованою циркуляцією до 5 % і підвищити їхню надійність і транспортабельність. Позначення: n – кількість; – довжина; – висота; d, – діаметр; – тиск; – перепад тиску; – швидкість руху охолоджувальної рідини; – масовий розхід рідини; – коефіцієнт гідравлічного опору; t – температура, оС; Т – температура, К; q – питомі тепловиділення; – густина рідини; – динамічна в'язкість; – коефіцієнт, залежний від температури електропровідного матеріалу; Cp – ізобарна теплоємність; – кінематична в'язкість; – теплопровідність; – об'ємний розхід рідини. – абсолютна похибка; ц – відносна похибка. Верхні індекси: i – номер горизонтального каналу; о – дослід; р – розрахунок. Нижні індекси: н – ніша, нестандартний; к – колектор, конфузорний, канал; ут – втрати; п – прокладка, прохід трійника; б – бічне відгалуження трійника; пр – провідник; Г – горизонтальний канал; т – турбулентність, точка; кат – диск; пер – напрямна перегородка; г – гідравлічний, без ізоляції; выст – виступ прокладки у вертикальні канали; меди – мідний провідник; ж – рідина; j – номер диску; д –дифузорний, до; вх – вхід; вых – вихід; пов – поворот; с – який збирає; p – розподільний; б – бічне відгалуження; п – прохід, після. Безрозмірні критерії: Re – число Рейнольдса; Pr – число Прандтля; Gz – число Гретца; Nu – число Нуссельта; Rа – число Релея. |