1.一种变压器冷却方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一,设定温度参考值,通过温度采集模块(1)实时采集变压器散热片表面的温度数据,并将采集到的温度数据传输至温度控制模块(2);步骤二,温度控制模块(2)接受温度数据,并将温度数据与温度参考值进行比较,当温度数据超过温度参考值,则执行步骤三;若温度数据未超过温度参考值,则温度采集模块(1)继续采集变压器散热片表面的温度数据;步骤三,温度控制模块(2)发出阀门开启控制命令,冷却水控制阀门(3-1)接受阀门开启控制命令,阀门开启,冷却水箱(3-2)内的冷却水流至变压器散热片上;在温度控制模块(2)接受温度数据时,还通过PID算法对温度数据进行误差补偿;所述对温度数据进行误差补偿的具体计算公式如下:其中: 为误差补偿后温度数据, 为比例系数, 为误差信号, 为积分时间常数, 为微分时间常数;执行所述变压器冷却方法的变压器冷却装置,设置在变压器散热片上,包括温度采集模块(1)、温度控制模块(2)和冷却处理模块(3),所述温度采集模块(1)设置在变压器散热片上部,所述温度采集模块(1)还与温度控制模块(2)连接,所述冷却处理模块(3)与温度控制模块(2)连接;所述温度采集模块(1)用于采集变压器散热片表面的温度,所述温度控制模块(2)用于根据采集到的变压器表面温度发送控制信号至冷却处理模块(3)内,所述冷却处理模块(3)用于根据控制信号采取冷却措施;所述冷却处理模块(3)包括冷却水控制阀门(3-1)和冷却水箱(3-2),所述冷却水箱(3-2)通过冷却水控制阀门(3-1)与温度控制模块(2)相连接,所述冷却水箱(3-2)内储存有变压器散热所需的冷却水;所述温度采集模块(1)包括热电偶传感器(1-1)。
2.根据权利要求1所述的一种变压器冷却方法,其特征在于,在温度控制模块(2)接收到温度数据后,还根据温度数据获取温度变化曲线。
3.根据权利要求1所述的一种变压器冷却方法,其特征在于,在温度控制模块(2)发出阀门开启控制命令后还执行冷却水阀门开度调节子步骤:冷却水流至变压器散热片上,然后采集单位时间内冷却水流速和冷却水控制阀门(3-1)开度,从而计算出单位时间内冷却水喷洒体积,以及获取单位时间内降温前温度数据和降温后温度数据,计算出单位时间内的降低温度量,并计算出单位时间内冷却水喷洒体积和降低温度量的对应曲线;根据温度变化曲线预测下一单位时间内温度变化值,若预测获得的下一单位时间内温度变化值大于零,则将预测得到的温度变化值作为下一单位时间内的降低温度量,然后根据单位时间内冷却水体积和降低温度量的对应曲线获取冷却水喷洒体积,然后根据冷却水喷洒体积和冷却水流速获取冷却水控制阀门(3-1)开度,并根据冷却水阀门开度更新阀门开启控制命令,温度控制模块(2)发送更新后阀门开启控制命令至冷却水控制阀门(3-1),冷却水控制阀门(3-1)根据更新后阀门开启控制命令调整冷却水阀门开度;其他情况下,温度控制模块(2)向冷却水控制阀门(3-1)发送阀门关闭控制命令,冷却水阀门关闭。
4.根据权利要求1所述的一种变压器冷却方法,其特征在于,所述阀门开启控制命令为电流信号,温度控制模块(2)通过改变电流信号的大小来调整冷却水控制阀门(3-1)的开度。