先看要点
提供房间平面图和剖面图、预期工况下的变压器损耗、进风条件、通风开口以及风机或风管布置。厂家与建筑机电设计人员需要这些资料,才能商定冷却方案。
先汇总发热源
变压器的额定容量 kVA 并不是发热功率。应取得报价设计的空载损耗和负载损耗及其参考条件,并说明预计负荷,再加上同一房间内其他设备释放的热量。风机及辅助设备功率要单独列明,避免遗漏或重复计算。
同一台变压器配绕组冷却风机后,允许承担的负荷可能与自然冷却时不同,这也会改变房间热平衡。应索取项目实际采用的冷却方式下的损耗及运行数据,不要仅凭样本上最醒目的额定容量来确定房间通风。
在平面图和剖面图上画出气流路径
标出变压器、外壳(如有)、墙体、门、百叶窗和电缆开口。剖面图尤其重要,因为进、排风口的标高会影响自然气流。还要标明进风来自哪里、排风排向哪里。
检查排出的热空气是否会重新进入进风口,以及附近设备是否会加热进风。标出梁、挡板、堆放区域等障碍物。百叶窗或格栅应使用实际有效通风面积,外框尺寸不能代表其中剩余的开孔面积。
随房间图纸一并提交这些信息
以下资料表可让电气与建筑机电团队使用同一组输入条件。某项数值暂时没有时,应写明由谁提供。缺少损耗或进风温度数据时,不应以一个在最终计算中不再说明的假设值代替。
| 输入项 | 需提交的信息 |
|---|---|
| 变压器工况 | 报价型号、容量 kVA、冷却方式、损耗及参考条件 |
| 房间几何条件 | 平面图和剖面图、设备位置、进排风口标高 |
| 空气条件 | 设计进风温度、海拔及相关污染条件 |
| 开口与风管 | 有效开口面积、防护网、过滤器、弯头和排风位置 |
| 机械通风 | 风机工作参数、控制方式、压力损失及风机故障时的处理 |
| 其他热源 | 同一空间内运行的配电柜、驱动装置或辅助设备 |
分清变压器冷却与房间通风
装在变压器上的风机使空气流过绕组内部或周围,房间通风则负责把热量排出建筑。增加前者,并不会自动实现后者。请设计人员说明这两条气流路径,包括变压器外壳对气流的影响。
初步热平衡计算将发热功率与风量、空气温升联系起来,但仍需要采用正确的空气密度,并确认空气能够实际通过百叶窗、过滤器和风管。仅按无阻力自由送风量选出的风机,在实际系统中未必能达到该风量。应索取实际工作点及计算假设。
约定房间变更由谁复核
电气设备订购后,百叶窗、隔声屏或防火阀的变更仍可能改变气流。应由建筑机电设计人员会同变压器供应商复核。最终图纸除了冷却布置,还应保留检修通道、电气净距以及当地消防或建筑要求。
对于机械通风房间,应明确风机停机或过滤器堵塞后的报警和运行处置。保护定值及负荷限制由负责工程师确定。采购阶段需要做的是,在施工前明确这些责任和所需资料。
常见问题
仅凭变压器容量 kVA 能确定房间通风口尺寸吗?
不能。损耗、负荷、空气条件、房间几何条件和通风路径都会影响设计。应取得供应商数据并进行项目专用计算。
变压器冷却风机可以替代房间通风吗?
两者作用不同。变压器释放的热量仍需通过合适的自然或机械通风方式排出房间。
参考资料与延伸阅读
阅读下列资料时,请结合项目技术规格及供货设备文件。
Schneider Electric — transformer ventilation calculation inputs ↗Schneider Electric — transformer-room openings and calculation limitations ↗Schneider Electric — room implications of transformer forced cooling ↗IEC — dry-type transformer scope and enclosure performance ↗本文供采购和方案讨论参考,最终设计与验收要求需由项目工程师和设备制造商确认。

