[实用新型]双电位变压器有效
| 申请号: | 201120394945.8 | 申请日: | 2011-10-17 |
| 公开(公告)号: | CN202258711U | 公开(公告)日: | 2012-05-30 |
| 发明(设计)人: | 章志桐 | 申请(专利权)人: | 章志桐 |
| 主分类号: | H01F27/28 | 分类号: | H01F27/28;H01F27/30 |
| 代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司 33101 | 代理人: | 王洪新 |
| 地址: | 310011 浙江省杭州市拱*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电位 变压器 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种变压器,具体是双电位变压器。
背景技术
随着我国经济建设的不断发展,城镇化建设的日异月新,居民生活水平的不断提高,电力需求也得到了迅速地增长。与此同时,一些城市的10kV配电网开始显现不足,主要是因为城乡电力负荷密度和供电范围不断增大,导致输电过程中电力的损耗和压降过大所引起的。因此,10kV等级电压的电网将更换为20kV等级电压的电网,传统的10kV变400V变压器将逐步被淘汰。
现在采用的双电位变压器能用于10kV或20kV两种电压的电网。双电位变压器通过对内部初级线圈采用不同的连接方式(串联或并联),提供不同等级的电压转换,大大减少了更换以往单一电压转换变压器的成本。
但是该双电位变压器还存在以下不足:当电压转换方式由10kV变为20kV后,由于初级线圈采用了串联连接的方式,初级线圈的线径将比并联连接时(10kV运行中)减少一半,匝数增加一倍,因此大大增加了绕线密度,导致了双电位变压器散热系数也随之升高。虽然变压器温升超过120度时,风机会自动打开对内部吹风冷却,但是风机通常会长时间运转(一般为24小时以上),因此光靠此种散热冷却方式还远远达不到转移热量的效果,容易导致变压器内部线圈老化破损和绝缘失效。
发明内容
本实用新型的目的是克服上述背景技术中的不足,提供一种双电位变压器的改进,改进后的双电位变压器能够确保在20kV工作时仍具有良好的散热效果,并且结构简单、生产方便。
本实用新型采用的技术方案是:双电位变压器,包括闭合铁芯、绕制于闭合铁芯上的低压侧绕组、绕制于闭合铁芯上由上绕组、下绕组以串联或并联连接的高压侧绕组,其特征在于:所述的上绕组、下绕组上分别制有沿闭合铁芯轴向贯通的气槽。
所述上绕组由绕置于闭合铁芯上的内上圈绕组以及套接于内上圈绕组外圆周面的外上圈绕组构成;所述下绕组由绕置于闭合铁芯上的内下圈绕组以及套接于内下圈绕组外圆周面的外下圈绕组构成。
所述气槽为分别间隔于内上圈绕组外圆周面和外上圈绕组内圆周面之间的环状间隙、内下圈绕组外圆周面和外下圈绕组内圆周面之间环状间隙所形成。
所述气槽中制有安装在内上圈绕组与内下圈绕组的外圆周面之间并沿闭合铁芯轴向延伸的若干个橡条。
所述橡条的数量为8个。
本实用新型的有益效果是:本实用新型通过将原有初级线圈的上下两部分绕组做了改进,增加了内外层结构,成为具有上下内外四部分结构的初级线圈,并且在内外层结构之间留有一定的空隙,变压器内部能通过该空隙与外界保持空气对流,达到通风冷却的效果,有效地提高了双电位变压器的散热效果,确保了变压器的运行稳定,延长了其使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型的主视结构示意图。
图2是本实用新型的俯视结构示意图。
图3是本实用新型的绕组并联后10kV级变压器原理图。
图4是本实用新型的绕组串联后20kV级变压器原理图。
具体实施方式
如图1,双电位变压器,主要包括闭合铁芯1、低压侧绕组3和高压侧绕组;所述低压侧绕组3和高压侧绕组分别绕置于所述闭合铁芯上,所述高压侧绕组在沿闭合铁芯1轴向方向上平均分成上、下两部分绕组,所述两部分绕组通过串联或并联方式连接;所述低压侧绕组3和所述闭合铁芯1之间安装有线圈筒2,所述低压侧绕组3和高压侧绕组之间安装有线圈筒4;以上结构与现有的双电位变压器相同。
本实用新型主要作出以下改进:将上绕组分为两部分组成,具体是绕置于闭合铁芯1上的内上圈绕组5-1和套接于内上圈绕组外圆周面的外上圈绕组7-1;下绕组也分为两部分组成,具体是绕置于闭合铁芯1上的内下圈绕组5-2和套接于内下圈绕组外圆周面的外下圈绕组7-2;内上圈绕组的尾部与外下圈绕组的头部相连,外上圈绕组的尾部与内下圈绕组的头部相连;所述内上、下圈绕组的外圆周面上都安装有若干个橡条8(图中可知有8个橡条;橡条数量也可根据需要确定),所述橡条环绕在内上、下圈绕组外圆周面的沿闭合铁芯1轴向延伸的方向上,所述外上、下圈绕组安装在橡条上;内、外上圈绕组之间和内、外下圈绕组之间通过橡条隔开形成一个的环状的气槽6,用于通过空气对流带出变压器内部热量。显然,气槽的宽度由橡条的厚度决定,具体数值根据需要决定。
实施过程:
图3和图4中,A为高压输入端,a为低压(0.4kV)输出端。
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