[实用新型]共轭式整流变压装置有效
申请号: | 201120561451.4 | 申请日: | 2011-12-29 |
公开(公告)号: | CN202434300U | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
发明(设计)人: | 郭井申 | 申请(专利权)人: | 保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司 |
主分类号: | H01F27/24 | 分类号: | H01F27/24;H01F27/30 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 陈忠辉 |
地址: | 215600 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 共轭 整流 变压 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种变压装置,尤其涉及一种共轭式整流变压装置。
背景技术
要满足等效24脉波的使用要求,一般有两种方法:一种是采用两套机组,但是变压器的制造成本及配套开关柜的成本都要增加,经济性差。另外可以采用单机组,采用星、角并联桥式整流线路,即整流变压器阀侧出线为一组y接、一组d接,二组并联运行,这一方案的缺点是,y接绕组和d接绕组线电压之间必然存在差异,造成电流分配不均衡,即通过二组阀侧绕组和二组整流桥形成不流经负载的环流,造成某个绕组电流增大,引起局部过热,为此可采用相控调压的方法使二组整流器的输出电压相等,从而消除二组整流器之间的环流。也可以在输出线电压较高的星形或角形绕组到整流器之间的母线上套装铁心以增加母线电抗,来改善二组整流器之间的电流分配,但这些措施都将使整流设备的功率因数降低和成本的增加。
实用新型内容
本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,提供一种共轭式整流变压装置。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:
共轭式整流变压装置,包括有铁心组件,其中:所述的铁心组件包括有铁心上铁轭,所述铁心上铁轭下端设置有铁心下铁轭,所述铁心上铁轭与铁心下铁轭的两侧设置有铁心A相边柱与铁心C相边柱,所述铁心上铁轭与铁心下铁轭的之间设置有铁心中柱,铁心A相边柱上设置有A相绕组组件,所述铁心中柱上设置有B相绕组组件,所述铁心C相边柱上设置有C相绕组组件。
进一步地,上述的共轭式整流变压装置,其中:所述的A相绕组组件至少有两组,上下分布在铁心A相边柱上,所述的B相绕组组件至少有两组,上下分布在铁心中柱上,所述的C相绕组组件至少有两组,上下分布在铁心C相边柱上。
更进一步地,上述的共轭式整流变压装置,其中:所述的A相绕组组件、B相绕组组件、C相绕组组件均为多层绕组,包括有移相绕组,所述的移相绕组外围分布有高压绕组,所述的高压绕组外围分布有低压绕组。
更进一步地,上述的共轭式整流变压装置,其中:所述的铁心中柱上设置有铁心中轭。
再进一步地,上述的共轭式整流变压装置,其中:所述的铁心中柱与铁心中轭呈十字交叉分布。
本实用新型技术方案的优点主要体现在:可以降低谐波污染,减小阀侧绕组同名端之间的线电压差,从而降低环流电流,防止阀侧绕组局部过热。同时,提高了变压器的能源利用效率、降低了其损耗,提升了产品的可靠性、安全性,最大限度地实现了材料成本的节约和能耗损失的降低。
附图说明
本实用新型的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。
图1是共轭式整流变压装置的构造示意图。
具体实施方式
如图1所示的共轭式整流变压装置,包括有铁心组件,其与众不同之处在于:本实用新型所采用的铁心组件包括有铁心上铁轭1。具体来说,本实用新型在铁心上铁轭1下端设置有铁心下铁轭2。同时,铁心上铁轭1与铁心下铁轭2的两侧设置有铁心A相边柱3与铁心C相边柱4,铁心上铁轭1与铁心下铁轭2的之间设置有铁心中柱5。并且,为了实现节能型单机24脉波共轭的要求,“双器身”组合设计,铁心A相边柱3上设置有A相绕组组件6,铁心中柱5上设置有B相绕组组件7,铁心C相边柱4上设置有C相绕组组件8。
就本实用新型一较佳的实施方式来看,A相绕组组件6至少有两组,上下分布在铁心A相边柱3上。同样的,B相绕组组件7至少有两组,上下分布在铁心中柱5上。C相绕组组件8至少有两组,上下分布在铁心C相边柱4上。并且,为了提高能源利用效率又降低损耗,采用的A相绕组组件6、B相绕组组件7、C相绕组组件8均为多层绕组。具体来说,包括有移相绕组9,在移相绕组9外围分布有高压绕组10,在高压绕组10外围分布有低压绕组11。
进一步来看,考虑到能够提高功率因数、提高效率,在铁心中柱5上设置有铁心中轭12。并且,铁心中柱5与铁心中轭12呈十字交叉分布。
通过上述的文字表述可以看出,采用本实用新型后,可以降低谐波污染,减小阀侧绕组同名端之间的线电压差,从而降低环流电流,防止阀侧绕组局部过热。同时,提高了变压器的能源利用效率、降低了其损耗,提升了产品的可靠性、安全性,最大限度地实现了材料成本的节约和能耗损失的降低。
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