[发明专利]一种水内冷移相变压器出线结构有效

专利信息
申请号: 201510529411.4 申请日: 2015-08-26
公开(公告)号: CN105118630A 公开(公告)日: 2015-12-02
发明(设计)人: 顾国兴;蔡定国;马涛;吴昊;陆佩芳;孙志强;杨祥江;黎剑锋;唐金权 申请(专利权)人: 上海核工程研究设计院;明珠电气有限公司
主分类号: H01F27/29 分类号: H01F27/29;H01F27/16
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 代理人: 林伟斌
地址: 200000*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 水内冷移 相变 出线 结构
【说明书】:

技术领域

本发明属于电力变压器技术领域,更具体的涉及一种水内冷移相变压器出线结构。

背景技术

目前市场上移相变压器的网侧绕组的电路出线和阀侧绕组电路出线分别位于铁心的两侧,阀侧绕组的出线端子为螺栓;对于水冷却移相变压器的阀侧绕组和网侧绕组既有电路出线端子、又有水路出线端子,出线端子数量多、出线结构复杂,现有的移相变压器的出线结构不能满足要求。因此,需要提供一种有别于现有移相变压器出线的结构,以满足内水冷移相变压器的出线要求。

发明内容

本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷(不足),提供一种水内冷移相变压器出线结构。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:

一种水内冷移相变压器出线结构,包括三相铁心,各铁心上套装有多个阀侧绕组和多个网侧绕组,阀侧绕组和网侧绕组均从上向下依次排列,所述阀侧绕组和网侧绕组均由单根空心导线或多跟并联空心导线绕制而成,且空心导线的始端和终端均设有水路出线端子;所述阀侧绕组的空心导线的始端、终端和中部设有电路出线端子,所述网侧绕组的空心导线的始端和终端设有电路出线端子。

进一步的,为便于水路和电路的分开走线,阀侧绕组和网侧绕组的电路出线端子位于铁心的同一侧,水路出线端子位于铁心的另一侧。

进一步的,为有效降低冷却水在高压线圈内的流阻,降低供水系统的供水压力、提高产品水路系统可靠性,各阀侧绕组呈水路并联关系,各网侧绕组呈水路并联、电路串联关系。

进一步的,作为优选技术方案,位于阀侧绕组和网侧绕组的空心导线始端的水路出线端子均通过绝缘软管连接到出水汇流管上;位于阀侧绕组和网侧绕组的空心导线终端的水路出线端子均通过绝缘软管连接到进水汇流管上。

进一步的,作为优选技术方案,位于各上方网侧绕组的空心导线终端的电路出线端子和与其相邻的下方网侧绕组的空心导线始端的电路出线端子通过导线连接。

进一步的,作为优选技术方案,所述阀侧绕组的电路出线端子为铜排,且同一阀侧绕组的电路出线端子位于同一平面上,阀侧绕组之间连接成延边三角形。

进一步的,作为优选技术方案,所述阀侧绕组和网侧绕组的电路出线端子所在的一侧设有电路侧出线铜排,阀侧绕组的电路出线端子通过铜排或电缆与侧出线铜排连接。

进一步的,作为优选技术方案,位于最上方的网侧绕组3的空心导线0始端02的电路出线端子13和最下方网侧绕组3的空心导线0终端01的电路出线端子13通过铜排或电缆与侧出线铜排连接。

进一步的,作为优选技术方案,所述所述阀侧绕组和网侧绕组的单根空心导线之间设有绝缘间隔。

与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:

本发明提供的水内冷移相变压器出线结构,在使用时水路侧通过水路汇流管在绕组的空心导线内通入去离子冷却水并使去离子冷却水源源不断流经换热器进行热交换,将线圈绕组产生的热量带走,如此反复循环实现变压器线圈的快速冷却;为便于水内冷移相变压器的出线,本发明在变压器的水路侧设有进水汇流管和出水汇流管,所有绕组的进水端子通过绝缘软管连接到进水汇流管上,所有绕组的出水端子通过绝缘软管连接到出水汇流管上,在电路侧设有侧出线铜排,所有绕组电路出线端子通过铜排连接到侧出线铜排上,从而使得水内冷移相变压器的出线结构紧凑、接线方便,并可减少水内冷移相变压器的体积。

附图说明

图1为本发明水内冷移相变压器出线结构的主视图。

图2为本发明水内冷移相变压器出线结构的左视图。

图3为本发明水内冷移相变压器出线结构的右视图。

图4为阀侧绕组的导线绕制示结构意图。

图5为阀侧绕组的水路并联示结构意图。

图6为网侧绕组的水路并联示、电路串联结构意图。

附图仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的;相同或相似的标号对应相同或相似的部件;附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进一步的说明。

实施例1

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