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    干式節能型變壓器制造技術

    技術編號:7750488 閱讀:269 留言:0更新日期:2012-09-11 02:07
    本實用新型專利技術公開了干式節能型變壓器,包括變壓器鐵芯以及繞制于變壓器鐵芯上的低壓線圈和高壓線圈,所述變壓器鐵芯為晶粒取向冷軋硅鋼片采用全斜接縫、階梯步進的疊片方式疊合而成的結構,變壓器鐵芯通過聚酯帶綁扎固定,變壓器鐵芯的外表設有耐熱絕緣漆層。本實用新型專利技術所采用的變壓器鐵芯結構增大了接縫面積,接縫處的磁滯損耗和磁阻降低,有利于保證空載性能,降低空載電流和空載損耗;另外,本實用新型專利技術所采用的鐵芯綁扎固定結構也有效地提高了整個鐵芯結構機械強度。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及一種電力產品,具體為干式節能型變壓器。技術背景 眾所周知,我國是一個能源缺乏的國家,節能是擺在我們面前的頭等任務。變壓器是把電網電壓轉換成日常所需電壓的設備,隨著全國經濟的飛速發展,各行各業中使用的變壓器總臺數也隨之遞增,然而,變壓器也是電力系統中能耗大的設備。據估計,我國變壓器的總損耗占系統總發電量的10%左右,如損耗每降低1%,每年可節約上百億度電。為此,采用節能型變壓器替代常規的高損耗變壓器,將對全社會的節能降耗起到很大的作用,同時節約建筑面積,更加安全可靠,為建設綠色變電站提供有力的技術支撐。變壓器在運行過程中,其自身產生的損耗可分為空載損耗和負載損耗。空載損耗主要由鐵損、漏磁損耗和激磁電流產生的銅損組成。負載損耗是由負載電流在變壓器線圈電阻上產生的損耗,其大小與負載電流的平方成正比。由于變壓器長期處于運行狀態,降低其損耗對于變壓器節能具有重要的意義。
    技術實現思路
    為了實現上述目的,本技術提供一種能夠有效降低損耗的干式節能型變壓器。本技術為解決其技術問題所采用的技術方案是干式節能型變壓器,包括變壓器鐵芯以及繞制于變壓器鐵芯上的低壓線圈和高壓線圈,所述變壓器鐵芯為晶粒取向冷軋硅鋼片采用全斜接縫、階梯步進的疊片方式疊合而成的結構,變壓器鐵芯通過聚酯帶綁扎固定,變壓器鐵芯的外表設有耐熱絕緣漆層。作為優選的實施方式,所述低壓線圈采用片狀銅箔疊合繞制而成,相鄰片狀銅箔之間設置有絕緣層。作為優選的實施方式,變壓器鐵芯的上下兩側分別設置有鐵軛墊塊,鐵軛墊塊通過橡膠板壓緊于低壓線圈和高壓線圈上。本技術的有益效果是本技術所采用的變壓器鐵芯結構增大了接縫面積,接縫處的磁滯損耗和磁阻降低,有利于保證空載性能,降低空載電流和空載損耗;另外,本技術所采用的鐵芯綁扎固定結構也有效地提高了整個鐵芯結構機械強度。以下結合附圖和具體實施方式進行進一步的說明圖I為變壓器鐵芯一種優選實施例的結構示意圖;圖2為低壓線圈繞制結構的剖面示意圖。具體實施方式如圖I所示,晶粒取向冷軋硅鋼片I采用全斜接縫、階梯步進的疊片方式疊合后成為變壓器鐵芯的主要部分,與普通取向硅鋼片相比,晶粒取向冷軋硅鋼片I的鐵損低、厚度薄、磁導率高。為了更好地增加鐵芯疊片系數、減少空載損耗,所選用的晶粒取向冷軋硅鋼片I的毛刺大小應該控制在0. 2mm以下,確保晶粒取向冷軋硅鋼片I能夠更緊密地貼合。變壓器鐵芯通過聚酯帶綁扎固定,變壓器鐵芯的外表設有耐熱絕緣漆層,有利于提高整個鐵芯結構機械強度。在一般的實施例中,所述的全斜接縫的疊片方式可以為如圖I所示的三級接縫形式,所述的階梯步進的疊片方式則可以采用五片五階梯步進式。變壓器容量及其電流越大,其低壓(通常為0. 4KV)側電流的增大,致使其線圈所用導體的截面增大,因導線粗大、且用多根并繞,繞制困難,需隨時處理其平整度、彎曲度、費工時等問題。為了解決上述問題,如圖2所示本技術的低壓線圈優選采用片狀銅箔2疊合繞制而成,相鄰片狀銅箔2之間設置有絕緣層。低壓線圈采用上述結構實現后,其電場分布均勻,散熱面大,冷卻效果好。單張銅箔繞制操作簡單,繞制過程基本不存在潛在質量風險。為了提高變壓器的穩定性和整體機械強度,變壓器鐵芯的上下兩側分別設置有鐵軛墊塊,鐵軛墊塊通過橡膠板壓緊于低壓線圈和高壓線圈上。 具體實現時,本技術還可以進一步根據需要安裝冷卻風機等。本技術的實施方式并不受上述實施例的限制,只要其以基本相同的手段達到本技術的技術效果,都應屬于本技術的保護范圍。本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    1.干式節能型變壓器,包括變壓器鐵芯以及繞制于變壓器鐵芯上的低壓線圈和高壓線圈,其特征在于所述變壓器鐵芯為晶粒取向冷軋硅鋼片采用全斜接縫、階梯步進的疊片方式疊合而成的結構,變壓器鐵芯通過聚酯帶綁扎固定,變壓器鐵芯的外表設有耐熱絕緣漆層。2.根據權...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:龐海東
    申請(專利權)人:惠州電力勘察設計院有限公司
    類型:實用新型
    國別省市:

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