Важност перформанси распршивања топлоте за преобраћачи напуњени уљем се углавном одражава у његовом директном утицају на трајање рада и безбедност електричног трансформатора. Живот трансформатора у великој мери је одређен степеном старења изолационог система уља-папира, а топлотно старење је најзначајнији фактор који узрокује погоршање изолације. За сваки временски период када изолациони материјал ради изнад своје дизајниране температуре, стопа старења ће се експоненцијално повећавати. Стога, ефикасна распадња топлоте може ефикасно контролисати температуру гореће тачке намотања - то је кључни показатељ за процену оперативног стања и преосталог трајања трансформатора.
Ако је распад топлоте лош, а унутрашња температура сувише висока, то ће не само убрзати погоршање изолационог уља и чврстих изолационих материјала, смањујући перформансе изолације, већ може изазвати и неуспјехе опреме и чак утицати на стабилно функциони Може се рећи да је добра распадња топлоте основни предуслов за осигурање да трансформатор може сигурно и стабилно радити под номиналним оптерећењем и достићи свој пројектовани животни век (обично до 30 година или више).

Кључни фактори који утичу на распад топлоте преобраћачи са уље
Ефикасност распадања топлоте у прерађивачким трансформаторима са улогима у уље је у суштини резултат синергије циркулације струје уља и конвекције ваздуха. Основни фактори који утичу на овај процес могу се анализирати из два главна аспекта: унутрашње стање проток уља и спољне услове хлађења.
- Унутрашња циркулација проток уља и конструкција су основа распадања топлоте.
Током рада трансформатора, топлота настала од намотања и језгра се преноси у грејач кроз природну или присилну конвекцију изолационог уља. Студије су показале да брзина протока уља има значајан утицај на повећање температуре: када се брзина протока уља повећава са 0,05 м/с на 0,20 м/с, максимална температура језгра може се смањити за 11,62 К. Такође је од кључне важности и унутрашња структура канала уља. Ширење хоризонталних канала за уље или разумно постављање плоча за блокирање уља могу ефикасно побољшати циркулацију у стагнираним подручјима струје уља, смањујући просечну температуру намотања.
- Метода спољног хлађења и услови окружења одређују ефикасност распадања топлоте.
Методе хлађења се класификују по реду ефикасности као самохлађење уље-потопљено (ONAN), хлађење уље-потопљено у ваздуху (ONAF) и принудно хлађење ваздухом циркулације уља (OFAF). Хлађење ваздухом може побољшати ефекат распадања топлоте за 150% до 200% у поређењу са самохлађењем. Штавише, што је већа температура окружења, то је мања разлика температуре распршивања топлоте и то је лошији ефекат. Иновативни дизајни такође стално пробијају традиционална ограничења, као што је додавање подигнутих структура на зиду резервоара за уље како би се нарушио топлотни гранични слој, смањујући температуру гореће тачке за 10,6 К.
Завршном реченицом, оптимизација распадања топлоте трансформатора захтева координирани приступ из унутрашње структуре канала уља, избора методе хлађења и нових побољшаних технологија за размену топлоте, како би се ефикасно контролисало повећање температуре гореће тачке и одложило старење изолације.

Како се одређује охлађујућа перформанса трансформатора?
Уколико је потребно, може се користити и за решење проблема са хлађењем.
- Стандардна испитивања повећања температуре (пре фабрике и пуштања у рад):
Ово је основни критеријум за процену. Према националним стандардима, симулирањем номиналног оптерећења, мерењем повећања температуре сваког дела трансформатора (разлика између температуре и окружења) и осигурањем да не прелази одређену границу. Испит ће се фокусирати на праћење повећања температуре горњег уља и температуре гореће тачке намотања, што је кључ за одређивање да ли је дизајн хлађења квалификован.
- Контрола стања операције (даневна операција):
За трансформаторе који раде, за процену се могу користити следеће методе:
• Контрола температуре: Контрола температуре горњег уља је најпреснија метода. Тврда висока температура уља обично указује на смањење ефикасности система хлађења.
• Процена ефикасности грејача: На основу принципа енергетске равнотеже, користећи инжењерске алгоритме, тренутна стварна ефикасност грејача може се закључити из оперативних података као што су губитак оптерећења и пораст температуре уља, чиме се схвата да ли се капацитет хлађења погор
• Инфрацрвена термоимика: коришћењем инфрацрвеног термоимика за скенирање корпуса трансформатора и топлотних подносилаца може се директно идентификовати подручја локалног прегревања или неједнаког хлађења.
- Специјализовано тестирање за специфичне индикаторе:
Када се сумња на проблем са хлађењем, могу се спровести детаљније испитивања, као што је мерење топлотног отпора намотања за израчунавање просечног пораста температуре намотања или инсталирање сензора оптичких влакана за директно мерење најкритичније температуре топле тачке.
Овим систематским методама процене може се свеобухватно разумети стање хлађења трансформатора, што омогућава благовремено откривање проблема и спровођење мера одржавања.
Јиангсу Унита Електричка опрема Цо, Лтд. (ЈСЗОНМА) Пре него што се сваки трансформатор стави у производњу, спроводи се свеобухватни систем инспекције квалитета. Међу њима, тест температуре и испит на изолирање су основне обавезне ставке за фабричку инспекцију, чија је сврха строга верификација топлотне стабилности и електричне безбедности производа, осигурање да сваки трансформатор потопљен у уље може дуго време сигурно, поуздано и стабилно радити у електричној мрежи.