[实用新型]浇注式分裂电抗器有效

专利信息
申请号: 201420351319.4 申请日: 2014-06-26
公开(公告)号: CN203982993U 公开(公告)日: 2014-12-03
发明(设计)人: 周金标;杨建立;赵峻盟;毛爱明;郝天瑞 申请(专利权)人: 国家电网公司;许继集团有限公司;许继变压器有限公司
主分类号: H01F27/29 分类号: H01F27/29;H01F27/30;H01F27/32
代理公司: 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119 代理人: 胡泳棋
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 浇注 分裂 电抗
【说明书】:

技术领域

实用新型属于电气技术领域,具体涉及一种浇注式分裂电抗器。

背景技术

电抗器也叫电感器,其在电气电路上实质是提供电感值,限流电抗器是用于限制短路电流,由于空心电抗器不存在铁心饱和问题,线性度好,所以限流电抗器一般都用空心结构。分裂电抗器是限流电抗器的一种,是1个进线端,2个出线端式的一进二出双支路限流电抗器,相比普通单个绕组的限流电抗器,具有正常运行时电压损失小,而短路时抗短路电流能力大的特点。

目前常规的分裂电抗器是采用上下双绕组结构的干式空心电抗器,整体采用树脂绝缘高温固化结构,该类产品由于没有抽真空,绕组内有气泡,局放大,绝缘性能一般,两个绕组之间耦合系数较小,运行时在电抗器上的电压损失较大,并且制造工艺较为复杂。

申请号201220373229.6公开了一种空心分裂电抗器,第一绕组的各包封与第二绕组的各包封由内到外依次交叉设置形成使得两个绕组的磁通方向正好相反的线圈,且各绕组的导线两端分别为电流引入端和电流引出端,线圈的上端分别固定有两个径向间隔设置的与第一绕组的电流引入端导电连接的第一进线排以及与第二绕组的电流引出端导电连接的第二出线排,所述线圈的下端分别固定有两个径向间隔设置的与第二绕组的电流引入端导电连接的第一进线排以及与第一绕组的电流引出端导电连接的第一出线排,第一、第二进线排之间导电连接有短接排。这种结构虽然解决了电压损失大的问题,但是各绕组的导线均为单层铝绞线,且两个绕组的包封内、外侧均设有由DMD材料制成的绝缘层,这种结构的包封也存在上述有气泡,局放大,绝缘性能一般的问题,在制造时也较为不便。另外,汇流排与线圈的连接一般采用直接焊接固定,必须保证各个包封之间的间距一致的前提下,对安装定位要求较高。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种浇注式分裂电抗器,以解决现有空心电抗器绝缘绕组内有气泡及绝缘性能一般的问题。

为了实现以上目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种浇注式分裂电抗器,其线圈包括同轴设置的第一绕组和第二绕组,第一绕组的各包封与第二绕组的各包封由内到外依次交叉设置,线圈的上端固定有径向间隔设置的第一进线排和第二出线排,线圈的下端固定有径向间隔设置的与第二绕组的第一进线排和第一出线排,所述各包封均包括由多层多根圆导线绕制而成的导电件,导电件外设有由环氧树脂真空浇注成型的绝缘件。

所述各包封的上下端及第一、第二进线排和第一、第二出线排上均设有用于对应卡装装配的卡接口。

所述第一、第二进线排均为“T”字型结构;第一、第二出线排均为“一”字型结构。

第一、第二进线排和第一、第二出线排均通过无纬带与各绕组包封固定成一个整体。

所述第一进线排和第二出线排之间以及第二进线排和第一出线排之间均具有设定的间隔距离。

各包封之间具有设定的间距。

本实用新型的浇注式分裂电抗器的包封采用环氧树脂真空浇注成型,利用浇注模具定型,可以保证绝缘层尺寸的一致性,可以避免绝缘层出现薄厚不均匀的现象,绕组内部无气泡,减小局放,有效避免气隙的产生,从而可以提高绝缘层的绝缘性能。另外,通过浇注并固化成型所形成的绝缘层表面光滑,提高了美观性,同时可以提高绝缘层的抗轴向开裂的机械性能。

各进线排、出线排和各个包封都开有卡接口,相互卡位装配,避免多个包封之间出现移位,保证安装尺寸要求且便于装配。

各进线排、出线通过无纬带紧固绑扎,使各汇排、各绕组包封固定成一个整体,满足电动力冲击要求,保证耐冲击性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为包封的剖视图;

图3为本实用新型的电气连接示意图;

图4为本实用新型的卡接口结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图及具体的实施例对本实用新型进行进一步介绍。

如图1所示为本实用新型浇注式分裂电抗器的结构示意图,由图可知该电抗器的线圈包括同轴设置的第一绕组1和第二绕组2,第一绕组的各包封与第二绕组的各包封由内到外依次交叉间隔排列设置,即第一、三、五等奇数包封属第一绕组1,第二、四、六等偶数包封属第二绕组2,两绕组的绕制方向相同,所通电流方向相反,根据磁通右手定则,通过电流后产生的磁通能相互抵消大部分,增加了耦合系数,减小运行时线路电压损失,如图3所示。

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