[实用新型]一种超导变压器用玻璃钢筒有效
申请号: | 201520286359.X | 申请日: | 2015-05-05 |
公开(公告)号: | CN204558222U | 公开(公告)日: | 2015-08-12 |
发明(设计)人: | 陈素娟 | 申请(专利权)人: | 上海和鸣变压器有限公司;陈素娟 |
主分类号: | H01F36/00 | 分类号: | H01F36/00;H01F6/04 |
代理公司: | 上海湾谷知识产权代理事务所(普通合伙) 31289 | 代理人: | 倪继祖 |
地址: | 201506 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 超导 变压 器用 玻璃钢 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种玻璃钢筒,尤其涉及一种超导变压器用玻璃钢筒。
背景技术
传统的低温杜瓦采用不锈钢材料,强度高,杜瓦内壁可以很薄,有效减小固体热传导;不锈钢密度高不放气,能够维持真空度,有效减小对流热交换;在夹层中间还放置一定量的活性碳已吸附多余的气体分子。但是超导变压器用低温杜瓦包围铁芯磁路,因此在变压器用杜瓦不能使用任何金属材料,所以不锈钢材料将要被取代。
同时,超导装置冷却方式通常可以采用直接用冷却剂如液氦或液氮来冷却,也可以采用制冷机直接冷却。传统的工艺是将超导绕组工作于低温环境,如果采用铁芯与绕组同处于低温环境中,即所谓的冷铁芯结构,超导变压器与常规油式变压器相似,制造比较容易。但是变压器铁芯空载损耗始终存在,在低温下铁芯材料电阻率将减小,涡流损耗将增加,给低温制冷带来很大负担,降低变压器的效率。
发明内容
本实用新型的目的,就是为了解决上述问题而提供了一种超导变压器用玻璃钢筒,将超导变压器的铁芯和绕组置于不同的工作环境,使铁芯处于常温状态工作。
本实用新型的目的是这样实现的:
一种超导变压器用玻璃钢筒,所述超导变压器包括超导线圈和设于该超导线圈内的铁芯,所述玻璃钢筒包括一可收容所述超导线圈的绝热腔壳体,所述绝热腔壳体呈环状筒体结构,其中心处设有一收容所述铁芯且使其处于常温状态的常温空间,所述绝热腔壳体包括内绝热腔壳体和外绝热腔壳体,所述内绝热腔壳体具有收容所述超导线圈的环状内腔,所述内绝热腔壳体收容于所述外绝热腔壳体内;所述外绝热腔壳体和内绝热腔壳体之间设有密封真空夹层,内绝热腔壳体外壁包覆有多层薄金属箔,所述密封真空夹层内填充有吸附材料,外绝热腔壳体外壁和内绝热腔壳体内壁上均匀涂布一层绝缘层,所述外绝热腔壳体上设有两个与所述密封真空夹层内腔连通的抽真空阀。
上述的一种超导变压器用玻璃钢筒,其中,所述密封真空夹层包括位于所述外绝热腔壳体和内绝热腔壳体之间且顶端开口的夹层间隙以及密封于该夹层间隙顶端开口处的密闭封口圈。
上述的一种超导变压器用玻璃钢筒,其中,所述玻璃钢筒还包括密封于所述内绝热腔壳体开口处的密封盖,所述密封盖通过固定螺栓固定于所述密闭封口圈的顶面上,且该密封盖上设有两个与所述内绝热腔壳体的环状内腔连通的液氮循环接口。
上述的一种超导变压器用玻璃钢筒,其中,所述绝缘层的材料为聚四氟乙烯,所述吸附材料为有机绝缘复合材料。
本实用新型采用了玻璃钢材料取代了现有技术中不锈钢材料,解决了超导变压器用杜瓦工作于交变磁场环境中,不能使用磁性材料的问题;同时,本实用新型可将超导变压器的铁芯与绕组置于不同的工作环境,铁芯于常温工作可减少低温制冷带来的巨大负担,提高变压器的效率。
附图说明
图1是一种超导变压器用玻璃钢筒的主视图;
图2是图1沿A-A向的剖视图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本实用新型作进一步说明。
请参阅图1和图2,图中示出了本实用新型一种超导变压器用玻璃钢筒,超导变压器包括超导线圈和设于该超导线圈内的铁芯(超导线圈和铁芯未在附图中画出),玻璃钢筒包括一可收容超导线圈的绝热腔壳体1,绝热腔壳体呈环状筒体结构,在其中心设有一收容铁芯且使其处于常温状态的常温空间2。绝热腔壳体1包括内绝热腔壳体3和外绝热腔壳体4,内绝热腔壳体3具有收容所述超导线圈的环状内腔13,并且内绝热腔壳体3收容于外绝热腔壳体4内。如此设计将超导变压器的超导线圈和铁芯置于不同的两个空间之中,铁芯位于的常温空间2可使其处于常温工作状态,超导线圈位于的环状内腔13中冲入氮气可使超导线圈处于低温工作状态,铁芯于常温工作可减少低温制冷带来的巨大负担,提高变压器的效率。
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