本技术涉及一种变压器火灾模拟系统及其技术,该系统包括一个模拟室,该室具有封闭空间,内置油箱,油箱内装有模拟液体,并包含至少两个变压器线圈。该系统旨在模拟变压器火灾情况,以研究和测试火灾发生时变压器的行为和特性。
背景技术
变压器是地下变电站的关键设备,由于其内部存储大量可燃变压器油,一旦发生火灾,会产生严重后果。与常见的地上变压器不同,地下变电站的变压器处于封闭空间内,套管炸裂产生的超压会在室内不断叠加,容易破坏变压器油箱本身,引发变压器油箱内火灾。而火灾一旦发生,由于通风与排烟受限,会导致变压器室内温度与烟气集聚,影响火灾的发展过程。对于地下变压器,事故处置中往往需要排出变压器油箱内油品以控制火势。因此,人工排油导致的变压器油箱内油品动态变化与封闭空间内氧气浓度的动态变化耦合,使得地下封闭空间变压器油箱内火灾演化问题较为复杂。
目前,现在技术在进行变压器火灾模拟时,主要采用的是油盘注油的方式模拟变压器火灾中的套管炸裂火、集油坑火、流淌火等。例如:通过在室内变压器下部设置油盘模拟室内变压器的外部火,使用温度采集组件采集火源、腔壁、腔内及变压器的温度。以及在变压器燃烧室内设置油浸式变压器,使用钢制油池模拟变压器火灾。还有采用不同大小与流量的油盘模拟变压器集油坑火、喷射火、流淌火和高压套管炸裂火,并利用摄像装置获取油浸式变压器火灾模拟试验过程的图像信息。
然而,现有装置并未关注地下封闭空间变压器油箱内火灾的动态模拟问题。一方面,采用注入一定厚度油品的油池模拟变压器火灾,燃烧状态较为稳定,液位变化较小。而真实变压器油箱内火灾发生时,内部线圈与顶部的遮挡物会显著影响火灾发展过程,同时,液位变化相对会较大。另一方面,现有装置对于封闭空间内的氧气浓度、CO浓度、氧气浓度的分析研究较少。而真实地下封闭空间火灾发展过程中,氧气浓度的变化显然会使得变压器火灾受到显著影响。
实现思路