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    水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置制造方法及圖紙

    技術編號:8233630 閱讀:182 留言:0更新日期:2013-01-18 17:36
    水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置涉及在變壓器內構成冷卻降溫的風向定向循環裝置領域。在高壓線圈(1)和低壓線圈(3)間有高低壓線圈間氣道(2),在低壓線圈(3)和鐵芯(5)間有低壓線圈鐵芯間氣道(4),三個三相高壓線圈(1)外部套裝在隔板(9)的隔板高壓線圈穿裝孔(11)內,隔板(9)支承在支承隔板角鋼(10)上,在變壓器外殼外安裝的風機(7)和水冷式空氣冷卻器(8)與各高低壓線圈間氣道(2)、各低壓線圈鐵芯間氣道(4)之間形成變壓器風向定向循環通道,所述的水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置安裝方便,散熱好,可使變壓器正常運行。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置涉及對電力變壓器內產生的熱量采用風機和水冷式空氣冷卻器在變壓器內構成冷卻降溫的風向定向循環裝置領域。
    技術介紹
    以往在三相電力變壓器外殼內由高壓線圈、低壓線圈和鐵芯所產生的熱量使變壓器內被加熱后的熱空氣大部分都在變壓器線圈外部流動,這樣,電力變壓器的散熱效果就差,為了降低電力變壓器外殼內的高溫,并將電力變壓器外殼內的熱量向外發散出去,貝1J需要設計一種水冷變壓器用風向定向循環裝置。
    技術實現思路
    本技術的目的是提供一種水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,通過在電力變壓器外殼內的高壓線圈外套裝有變壓器絕緣隔板,并在電力變壓器外殼外加裝有風機和水冷式空氣冷卻器,以達到將三相電力變壓器外殼內的熱空氣進行降溫冷卻的目的。水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,由高壓線圈、高低壓線圈間氣道、低壓線圈、低壓線圈鐵芯間氣道、鐵芯、變壓器器身、風機、水冷式空氣冷卻器、隔板、支承隔板角鋼組成,在三相電力變壓器的各高壓線圈和對應的各低壓線圈之間有高低壓線圈間氣道,在各低壓線圈和對應的各鐵芯之間有低壓線圈鐵芯間氣道,在變壓器器身間安裝有三個高壓線圈、三個低壓線圈和三個鐵芯,在三個高壓線圈外套裝有隔板,隔板支承在支承隔板角鋼上,支承隔板角鋼安裝在變壓器外殼中部內側壁內;在變壓器外殼外側上部和下部分別安裝有風機和水冷式空氣冷卻器;在所述的變壓器器身內安裝的各高低壓線圈間氣道、各低壓線圈鐵芯間氣道與安裝在變壓器外殼外的風機和水冷式空氣冷卻器之間形成水冷三相電力變壓器風向定向循環通道。本技術水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置的結構設計原理說明如下在三相電力變壓器的三個高壓線圈外的中部處套裝有一塊隔板,使變壓器外殼內空間被分隔成上、下兩部分,從而迫使經過水冷式空氣冷卻器冷卻后的空氣由變壓器外殼內的下部經高低壓線圈間氣道、低壓線圈鐵芯間氣道流向變壓器外殼內的上部,變壓器外殼內上部高達70°C 80°C的熱空氣被安裝在變壓器外殼上部外側的離心式風機吸入后,再將上述熱空氣送至安裝在變壓器外殼外下部的水冷式空氣冷卻器中冷卻,使上述熱空氣經水冷式空氣冷卻器中的水冷卻后變成45°C左右的相對較涼的低溫空氣,這種低溫空氣被輸入到變壓器外殼內的下部,由于受變壓器殼體內的隔板的阻擋,這種低溫空氣只能經三相電力變壓器的各高低壓線圈間氣道和低壓線圈鐵芯間氣道與散發高溫的高壓線圈,低壓線圈和鐵芯進行熱交換,所形成的熱空氣又從變壓器外殼內上部被離心式的風機吸入,空氣在變壓器殼體內經過上述高低壓線圈間氣道、低壓線圈鐵芯間氣道以及風機、水冷式空氣冷卻器形成由下而上的水冷式定向循環,從而帶走由三相電力變壓器各個高壓線圈、低壓線圈和鐵芯所散發出的熱量,使三相電力變壓器能長期處于正常工作運行狀態。上述風機為離心式風機,上述水冷式空氣冷卻器通過冷卻水與進入到水冷式空氣冷卻器內的熱空氣進行熱交換,熱空氣中的熱量通過冷卻水帶走。上述隔板為矩形狀絕緣板,在隔板上開有三個隔板高壓線圈穿裝孔,使三個高壓線圈分別穿裝在上述三個隔板高壓線圈穿裝孔內,上述隔板擱置在安裝在變壓器殼體內壁上的支承隔板角鋼上。本水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置結構簡單,安裝方便,散熱效果顯著,能確保三相電力變壓器處于正常空氣溫度下運行。附圖說明圖I :為水冷三相電力變壓器風向定向循環裝置局部剖視主視示意圖。 圖2 :為水冷三相電力變壓器風向定向循環裝置局部剖視俯視示意圖。圖3 :為開有二個隔板聞壓線圈穿裝孔11的隔板9主視不意圖。具體實施方式參見各附圖,水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,由高壓線圈I、高低壓線圈間氣道2、低壓線圈3、低壓線圈鐵芯間氣道4、鐵芯5、變壓器器身6、風機7、水冷式空氣冷卻器8、隔板9、支承隔板角鋼10組成,在三相電力變壓器的各高壓線圈I和對應的各低壓線圈3之間有高低壓線圈間氣道2,在各低壓線圈3和對應的各鐵芯5之間有低壓線圈鐵芯間氣道4,在變壓器器身6間安裝有三個高壓線圈I、三個低壓線圈3和三個鐵芯5,在三個高壓線圈I外套裝有隔板9,隔板9支承在支承隔板角鋼10上,支承隔板角鋼10安裝在變壓器外殼中部內側壁內;在變壓器外殼外側上部和下部分別安裝有風機7和水冷式空氣冷卻器8 ;在所述的變壓器器身6內安裝的各高低壓線圈間氣道2、各低壓線圈鐵芯間氣道4與安裝在變壓器外殼外的風機7和水冷式空氣冷卻器8之間形成水冷三相電力變壓器風向定向循環通道。所述風機7為由電動機驅動的離心式風機7。風機7將吸入的熱空氣輸送到水冷式空氣冷卻器8內。所述水冷式空氣冷卻器8是通過冷卻水與進入到水冷式空氣冷卻器內的熱空氣進行熱交換,通過使冷卻水溫度上升帶走熱空氣中的熱量。變壓器外殼內隔板9上部熱空氣的溫度約為70°C 80°C,變壓器外殼內隔板9下部通過水冷式空氣冷卻器8輸入的涼空氣的溫度約為45 °C。參見圖3,隔板9為矩形狀絕緣板,在隔板9上開有三個隔板高壓線圈穿裝孔11,三個三相圓形相間的高壓線圈I分別穿裝在三個圓形相間的隔板高壓線圈穿裝孔11內;隔板9的厚度在I——10毫米間。如圖I和圖2所示,三個高低壓線圈間氣道2為分別處于外層的三個高壓線圈I內側和分別對應地處于內層的三個低壓線圈3外側之間相間隔開的外環立柱式圓環形氣道;三個低壓線圈鐵芯間氣道4為分別處于內層的三個低壓線圈3內側與分別對應地處于內部中心的三個鐵芯5外側之間相間隔開的內環立柱式圓環形氣道。權利要求1.水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,由高壓線圈(I)、高低壓線圈間氣道(2)、低壓線圈(3)、低壓線圈鐵芯間氣道(4)、鐵芯(5)、變壓器器身(6)、風機(7)、水冷式空氣冷卻器(8)、隔板(9)、支承隔板角鋼(10)組成,其特征在于在三相電力變壓器的各高壓線圈(I)和對應的各低壓線圈(3)之間有高低壓線圈間氣道(2),在各低壓線圈(3)和對應的各鐵芯(5)之間有低壓線圈鐵芯間氣道(4),在變壓器器身(6)間安裝有三個高壓線圈(I)、三個低壓線圈(3)和三個鐵芯(5),在三個高壓線圈(I)外套裝有隔板(9),隔板(9)支承在支承隔板角鋼(10)上,支承隔板角鋼(10)安裝在變壓器外殼中部內側壁內;在變壓器外殼外側上部和下部分別安裝有風機(7)和水冷式空氣冷卻器(8);在所述的變壓器器身(6)內安裝的各高低壓線圈間氣道(2)、各低壓線圈鐵芯間氣道(4)與安裝在變壓器外殼外的風機⑵和水冷式空氣冷卻器⑶之間形成水冷三相電力變壓器風向定向循環通道。2.根據權利要求I所述的水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,其特征在于風機(7)為由電動機驅動的離心式風機。3.根據權利要求I所述的水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,其特征在于隔板(9)為矩形狀絕緣板,在隔板(9)上開有三個隔板高壓線圈穿裝孔(11),三個三相圓形相間的高壓線圈⑴分別穿裝在三個圓形相間的隔板高壓線圈穿裝孔(11)內;隔板(9)的厚度在I——10毫米間。4.根據權利要求I所述的水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,其特征在于三個高低壓線圈間氣道⑵為分別處于外層的三個高壓線圈⑴內側和分別對應地處于內層的三個低壓線圈(3)外側之間相間隔開的外環立柱式圓環形氣道。5.根據權利要求I所述的水冷三相電力變壓器用風向定向本文檔來自技高網...

    【技術保護點】
    水冷三相電力變壓器用風向定向循環裝置,由高壓線圈(1)、高低壓線圈間氣道(2)、低壓線圈(3)、低壓線圈鐵芯間氣道(4)、鐵芯(5)、變壓器器身(6)、風機(7)、水冷式空氣冷卻器(8)、隔板(9)、支承隔板角鋼(10)組成,其特征在于在三相電力變壓器的各高壓線圈(1)和對應的各低壓線圈(3)之間有高低壓線圈間氣道(2),在各低壓線圈(3)和對應的各鐵芯(5)之間有低壓線圈鐵芯間氣道(4),在變壓器器身(6)間安裝有三個高壓線圈(1)、三個低壓線圈(3)和三個鐵芯(5),在三個高壓線圈(1)外套裝有隔板(9),隔板(9)支承在支承隔板角鋼(10)上,支承隔板角鋼(10)安裝在變壓器外殼中部內側壁內;在變壓器外殼外側上部和下部分別安裝有風機(7)和水冷式空氣冷卻器(8);在所述的變壓器器身(6)內安裝的各高低壓線圈間氣道(2)、各低壓線圈鐵芯間氣道(4)與安裝在變壓器外殼外的風機(7)和水冷式空氣冷卻器(8)之間形成水冷三相電力變壓器風向定向循環通道。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:周正琪于愛梅管金超
    申請(專利權)人:泰州海田電氣制造有限公司
    類型:實用新型
    國別省市:

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