[实用新型]一种特高压变压器用出线装置有效

专利信息
申请号: 201320721116.5 申请日: 2013-11-15
公开(公告)号: CN203521131U 公开(公告)日: 2014-04-02
发明(设计)人: 王明胜;郭鹏鸿;王永刚 申请(专利权)人: 山东电力设备有限公司
主分类号: H01F27/29 分类号: H01F27/29;H01F27/36;H01F27/32
代理公司: 济南舜源专利事务所有限公司 37205 代理人: 苗峻;刘玉玲
地址: 250022 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 高压 变压 器用 出线 装置
【说明书】:

技术领域

    本实用新型涉及变压器电气绝缘技术领域,具体涉及一种特高压变压器用出线装置。

背景技术

    在特高压交直流变压器中,引线线端电压等级高,电场强度大,引线结构复杂,夹件、油箱等附件结构不规则,在局部可能发生场强畸变。尤其在引线与套管配合连接处,运行工况更为复杂,可能导致局部放电,甚至击穿。随着直流工程的投入,直流输电的优势逐步体现出来,同时换流变作为直流输电工程的主要设备,其电压等级也在逐步升高。当前,行业内在进行分层接入1000千伏交流系统用换流变压器关键技术研究,其网首端采用750kV或1000kV电压等级出线,难度不言而喻。在网侧采用500kV电压等级的出线已日趋成熟的基础上,迫切需要研究一种特高压变压器端部出线装置,来实现此换流变压器的网侧端部出线。

发明内容

针对当前端部出线装置电压等级无法满足超特高压变压器耐压强度要求的问题,本实用新型提供了一种绝缘等级高、均压屏蔽效果好的特高压变压器用出线装置。

为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:一种特高压变压器用出线装置,包括一中间设有细部、两端逐渐向外扩展为喇叭状开口的屏蔽管,屏蔽管两端开口处各设有一均压环,两均压环外侧各设有一屏蔽环,两屏蔽环平行设置,屏蔽环沿周向包覆有一层绝缘层,屏蔽环外侧还设有屏蔽罩,屏蔽环通过接地线与屏蔽管内侧连接接地。本实用新型采用中间细两端粗的屏蔽管,方便变压器引出线的进线和出线,引出线从屏蔽管内穿出,得到初级屏蔽效果,然后,穿过屏蔽管两端的均压环,可有效均匀引线电场,引线再次穿过外侧的屏蔽环,屏蔽环外还设有屏蔽罩,对引线电场进一步屏蔽,可充分保证屏蔽效果。

除上述的三层屏蔽结构外,本实用新型还具有多重绝缘结构,首先是在屏蔽环外包有绝缘层,保证屏蔽环的绝缘效果,其次,所述的屏蔽管内设有绝缘件,外部设有绝缘罩。管内外同时绝缘,降低畸变场强,提高绝缘裕度,从而在引线与套管配合连接处以及其他运行工况较为复杂的位置,可以有效避免局部放电的发生,满足超特高压变压器耐压强度要求。

为进一步保障绝缘效果,所述绝缘罩外沿径向设有多层绝缘纸板,各层绝缘纸板之间设有绝缘撑条以提高其机械强度,绝缘纸板可以分割油隙及增加爬电距离,从而有效地降低场强。

    优选的,所述的绝缘罩为多层成型绝缘屏蔽罩。

    优选的,所述的绝缘层为绝缘皱纹纸。

优选的,屏蔽管、屏蔽环及屏蔽罩均采用铝制成。

本实用新型具有如下有益效果:

1、整个装置由屏蔽环、绝缘罩、绝缘件、绝缘纸板等结构对金属屏蔽管进行多层级、组合式绝缘防护,有效提高绝缘屏蔽效果,提高耐压等级,确保满足超特高压变压器耐压强度要求。

2、本实用新型采用均压环与屏蔽环配合结构,控制放电闪络发生在 两环之间,可以有效平衡电场分布,极大地降低发生局放的风险。

附图说明

图1是本实用新型实施例的结构示意图;

图2是本实用新型的使用状态图;

图中,1、屏蔽环Ⅰ,2、屏蔽罩,3、屏蔽管,4、绝缘件,5、绝缘罩,6、均压环,7、屏蔽环Ⅱ,8、绝缘层,9、接地线,10、绝缘纸板,11、绝缘撑条,12、套管,13、屏蔽环Ⅲ,14、支架。

具体实施方式

    一种特高压变压器用出线装置,如图1所示,包括一中间设有细部、两端逐渐向外扩展为喇叭状开口的屏蔽管2,屏蔽管2两端开口处各设有一均压环6,两均压环6外侧分别设有屏蔽环Ⅰ1和屏蔽环Ⅱ7,两屏蔽环平行。每个屏蔽环沿周向包覆有一层绝缘层8,两屏蔽环外侧均设有弧形并向内包围屏蔽环的屏蔽罩2,两屏蔽环通过接地线9与屏蔽管3内侧连接接地。所述的绝缘层8为绝缘皱纹纸。所述的屏蔽管3内设有绝缘件4,外部设有绝缘罩5。绝缘件4采用有一定强度的成型绝缘件,绝缘罩5采用多层成型绝缘屏蔽罩。所述绝缘罩5外沿径向设有多层绝缘纸板10,各层绝缘纸板10之间设有绝缘撑条11。屏蔽管、屏蔽环及屏蔽罩均采用铝制成。

如图2所示,本实用新型在使用时,套管12尾部插入本实用新型所述的出线装置内,为对套管进一步屏蔽,在套管12外设有屏蔽环Ⅲ13,两者通过支架14连接,屏蔽环Ⅲ13与屏蔽环Ⅱ7的外部经屏蔽罩2包覆为一体。利用本实用新型,套管插入屏蔽环、屏蔽罩的深度可以根据运行环境需要进行调整,例如多雷电地区可适当减少插入深度,在改善电压分布和确保雷电冲击放电电压之间寻求平衡点。

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