[发明专利]矿用隔爆型变压器及带有该变压器的移动变电站无效
申请号: | 201210140298.7 | 申请日: | 2012-05-08 |
公开(公告)号: | CN102709028A | 公开(公告)日: | 2012-10-03 |
发明(设计)人: | 魏德刚;魏陆昊;魏静 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨市矿用整流设备厂 |
主分类号: | H01F27/24 | 分类号: | H01F27/24;H01F27/30;H02B7/00;H02B1/52 |
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地址: | 150086 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 矿用隔爆型 变压器 带有 移动 变电站 | ||
技术领域
本发明涉及变压器领域,具体涉及矿用隔爆型变压器及带有该变压器的移动变电站。
背景技术
目前,我国绝大多数生产厂都采用传统的平面结构叠铁心工艺制造矿用隔爆型变压器及移动变电站,由于存在着局部磁通方向和硅钢片导磁方向不一致及铁心多处有空气接缝而存在高耗能区,使铁心磁阻大大增加,造成空载电流和空载损耗偏高及运行噪声偏大,使此类变压器在节能技术提升方面难以突破。专利号为01274757.2的《矿用隔爆型卷绕铁芯移动变电站》及专利号为ZL200620148455.9的《矿用三相卷绕铁心变压器及带有该变压器的移动变电站》解决了上述问题。然而,现有隔爆型变压器及移动变电站还存在下列问题:三相磁回路不平衡;因壳体上下部温差过大,不能充分发挥壳体散热功能;采用筒式波纹隔爆壳体时易出现凝露,由此腐蚀壳体下部而导致使用寿命缩短;受井下运输巷道限制,变压器难以优化设计。
发明内容
本发明解决了现有矿用隔爆型变压器及移动变电站存在的下列问题:三相磁回路不平衡;因防爆壳体上下部温差过大,不能充分发挥壳体散热功能;采用筒式波纹隔爆壳体时易出现凝露,由此腐蚀壳体下部而导致使用寿命缩短;受井下运输巷道限制,变压器难以优化设计。提供了一种矿用隔爆型变压器及带有该变压器的移动变电站,解决该问题的具体技术方案如下:
本发明的矿用隔爆型变压器及带有该变压器的移动变电站,包括隔爆壳体、三相卷铁心、高压线圈和低压线圈,所述的三相卷铁心呈立体三角形卷铁心形状,水平设置在隔爆壳体内,低压线圈绕制在三相卷铁心的芯柱上,高压线圈绕制在低压线圈上。
所述的三相卷铁心是由三个结构相同的单框芯组成,相邻的两个单框芯的长边由绑扎带固定在一起,构成三相立体三角形卷铁心。
本发明矿用隔爆型变压器及带有该变压器的移动变电站所采用的立体三角形铁心,由连续硅钢带或非晶合金料带卷制而成,无需切割、冲孔,消除了传统变压器的横向及纵向接缝,减少了磁阻。由于立体三角形卷铁心变压器的三相磁回路完全对称相等,并且铁轭最短,是公认的最理想电力变压器结构,其性能更优良、节能更显著,这是平面铁心无法比拟的;试验表明立体三角形卷铁心电力变压器各项测试数据优于平面铁心电力变压器,达到了低碳经济和节能减排产品的要求;立体三角形卷铁心变压器采用卧式结构,可使隔爆壳体上下部温差减小,隔爆壳体有效散热面积大大增加;由于隔爆壳体下部温度升高,使凝露现象不再出现,提高了矿用干式变压器的使用寿命;变压器优化设计不再受井下巷道运输限制,更适于矿井下使用的优点。本发明适用于矿用隔爆型变压器、矿用隔爆型移动变电站、矿用隔爆型充电机等带有三相变压器的其它矿用隔爆型产品中。
附图说明
图1是本发明的结构示意图,图2是图1中A-A的剖面图,图3是立体三角形卷铁心的结构示意图,图4是图3中B-B的剖视图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1、2描述本实施方式。本实施方式的矿用隔爆型变压器由隔爆壳体1、三相卷铁心2、高压线圈3和低压线圈4组成,所述的三相卷铁心2呈立体三角形卷铁心形状,水平设置在隔爆壳体1内,低压线圈4绕制在三相卷铁心2的芯柱上,高压线圈3绕制在低压线圈4上。
所述的三相卷铁心2由三个结构相同的第一单框芯2-1、第二单框芯2-2和第三单框芯2-3组成,相邻的两个单框芯的长边由绑扎带8固定在一起,构成立体三角形卷铁心,第一单框芯2-1、第二单框芯2-2和第三单框芯2-3由连续硅钢带或非晶合金料带绕制。
具体实施方式二:结合图1、2描述本实施方式。本实施方式的矿用隔爆型变电站,在隔爆壳体1左右两端设有矿用隔爆型高压开关6和矿用隔爆型低压开关7,矿用隔爆型高压开关6和高压线圈3之间及矿用隔爆型低压开关7和低压线圈4之间由导线连接。
具体实施方式三:结合图1、2描述本实施方式。本实施方式与具体实施方式一的不同点在于它还包含有滚轮5,滚轮5设在隔爆壳体1的下部。便于移动。
具体实施方式四:结合图1、2、4描述本实施方式。本实施方式所述的铁芯柱、高压线圈3和低压线圈4的横截面呈圆形或椭圆形。
本发明与现有使用的同容量变压器性能测试对比
1、空载损耗下降25%以上,空载电流下降70%以上,噪声下降7~10dB(A),空载电流中无功分量显著降低,改善了电网供电质量。
2、在同等制造条件下可节省铁心材料20%左右,节省导线材料3%左右。
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