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公开(公告)号:CN204087974U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420543334.9
申请日:2014-09-19
Applicant: 北京电力设备总厂 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本实用新型提供一种用于干式电抗器的侧隔声罩,所述侧隔声罩为圆环形结构,由两个以上结构相同的圆弧段组成;在其中一个所述圆弧段上设有出线臂槽口,用于所述干式电抗器的出线臂的伸出;在所述侧隔声罩的上端面上开有安装孔,与防雨隔声罩通过螺栓固定安装。该侧隔声罩的自身形状及结构特征决定了其对于加载大量谐波的干式电抗器具有良好的降噪特性,尤其对于中高频噪声辐射功率可以有效抑制,同时,可以根据不同型号的干式电抗器配套制作,能够满足各种安装需求。该侧隔声罩尤其适用于干式电抗器端电压较大、加载谐波电流较高的应用场合,且可以对干式电抗器起到良好的防污防雨效果,保证干式电抗器在恶劣天气下的稳定运行。
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公开(公告)号:CN204087973U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420543204.5
申请日:2014-09-19
Applicant: 北京电力设备总厂 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本实用新型涉及一种用于干式电抗器的防雨隔声罩,包括顶部开有通风孔的防雨帽和防雨格栅两部分,在防雨帽上安装有与干式电抗器连接的支撑杆。该防雨隔声罩的自身形状及结构特征决定了其对于加载大量谐波的干式电抗器具有良好的降噪特性,尤其对于中高频噪声辐射功率可以有效抑制,同时,可以根据不同型号的干式电抗器配套制作,能够满足各种安装需求。该防雨隔声罩尤其适用于干式电抗器端电压较大、加载谐波电流较高的应用场合,且可以起到良好的防雨效果,保证干式电抗器在恶劣天气下的稳定运行。
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公开(公告)号:CN204087975U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420543381.3
申请日:2014-09-19
Applicant: 北京电力设备总厂 , 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心
Abstract: 本实用新型提供一种用于干式电抗器的底部隔声罩,所述底部隔声罩为圆帽状结构;在所述底部隔声罩的底端中心位置开有通风孔,用于将所述干式电抗器散发的热气流排出;在所述底部隔声罩开有多个通孔,所述干式电抗器的底隔过渡支座穿过所述通孔将所述底部隔声罩固定安装在所述干式电抗器的底部。该底部隔声罩的自身形状及结构特征决定了其对于加载大量谐波的干式电抗器具有良好的降噪特性,尤其对于中高频噪声辐射功率可以有效抑制,同时,可以根据不同型号的干式电抗器配套制作,能够满足各种安装需求。
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公开(公告)号:CN113674956B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110942898.4
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
IPC: H01F27/08
Abstract: 本发明公开了一种用于降低大容量干式空心电抗器本体温度的散热装置,其由轮毂散热结构和汇流排散热结构组成;当散热装置安装在大容量干式空心电抗器上时,轮毂散热结构的轴线与电抗器的轮毂轴线重合,汇流排散热结构围绕电抗器的轮毂均匀排列;在使用轮毂散热结构时,将轮毂散热结构套在大容量干式空心电抗器的中心轮毂上;在使用汇流排散热结构时,将汇流排散热结构的传热面贴合在大容量干式空心电抗器的汇流排上。本发明在应用时,通过散热片与电抗器的轮毂、汇流排大面积接触,能将电抗器金属结构件产生的热量及时散发至空气中,有效降低了电抗器本身的温度,提高了电抗器的安全性,进一步提高了高压或超高压电网的安全性。
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公开(公告)号:CN108766725A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810449210.7
申请日:2018-05-11
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
CPC classification number: H01F27/06 , H01B17/14 , H01B17/44 , H01B17/48 , H01F27/362
Abstract: 本发明提供一种用于干式空心电抗器的支撑及屏蔽结构,其包括支撑构件、支撑构件电晕环、过渡支座构件、支柱绝缘子。支撑构件直接或者通过过渡支座构件或支柱绝缘子连接到并支撑干式空心电抗器,支撑构件还直接或通过过渡支座构件连接到支柱绝缘子。支撑构件优选呈ㄈ型结构,包括均为中空结构的上面板、下面板及侧面板,上面板和侧面板能用于连接所述干式空心电抗器,其中,上面板和下面板分别垂直固定到侧面板的上、下端部。支撑构件电晕环设置在上面板和/或下面板附近。本发明所提供的支撑及屏蔽结构可以很好地解决占地面积紧张,以及在抗震及绝缘要求高的情况下,干式空心电抗器的支撑及电气安全屏蔽等问题。
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公开(公告)号:CN107146684A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710546241.X
申请日:2017-07-06
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明提供一种不汇流的电抗器吊架装置,其包括无磁钢轮毂部件,其用于提供支撑;所述无磁钢轮毂部件包括中间环体部和多个延伸部,多个所述延伸部均匀的设置在所述中间环体部的外圆周面上;和多个吊臂,一一对应安装在多个所述延伸部上,所述吊臂的长度方向与所述延伸部的长度方向一致。在所述中间环体部的侧壁上沿轴线方向开有贯通的开口,使所述中间环体部为带有开口的中间圆环部,进而形成断环,防止所述中间环体部形成环流。本发明还提供了一种电抗器。提供的不汇流的电抗器吊架装置应用于电抗器产品时,能有效避免电抗器吊架装置的金属部件出现过热问题,在保证电抗器的受力稳定性的同时又能增强电抗器产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN111884179A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010649371.8
申请日:2020-07-08
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 一种直流断路器的阀塔包括:快速机械开关塔、电力电子开关塔、耗能避雷器塔、耦合负压驱动装置、绝缘支撑平台及隔离变压器;绝缘支撑平台设置在阀塔底部,绝缘支撑平台顶部设置有过渡层,快速机械开关塔、电力电子开关塔、耗能避雷器塔、耦合负压驱动装置均安装于过渡层上,耦合负压驱动装置位于电力电子开关塔的内部,快速机械开关塔、电力电子开关塔、耗能避雷器塔在过渡层上排列成:电力电子开关塔位于快速机械开关塔的侧面,耗能避雷器塔位于快速机械开关塔的前面;隔离变压器设置在绝缘支撑平台的一侧,用于为阀塔提供电力。这种结构有助于各个塔之间独立,避免了结构交错带来的结构设计复杂、电气连接复杂、走线繁琐等问题。
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公开(公告)号:CN105047361A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510512694.1
申请日:2015-08-19
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
CPC classification number: H01T19/02
Abstract: 本发明涉及一种高压、超高压干式空心限流电抗器,电抗器主体(1)包括线圈(10)、防雨帽(20)和组合吊臂(11),电抗器主体(1)由绝缘支柱(30)支撑;电抗器主体(1)的上部和底部均设有电场屏蔽件(40),电场屏蔽件(40)包括上部电抗器主体电晕环(41)和下部电抗器主体电晕环(42),以解决了高电压下电抗器主体及辅件发生发电的问题。绝缘支柱(30)包括支柱绝缘子(31)和金属支架(33),金属支架(33)和支柱绝缘子(31)通过环氧平板(73)和绝缘螺栓连接,满足对地绝缘水平及支撑的要求、降低漏磁和满足辅件温度的要求。本发明的电抗器能够满足220kV、500kV电网对电压、电流分布、绝缘水平以及短时电流的要求。
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公开(公告)号:CN108766725B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN201810449210.7
申请日:2018-05-11
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于干式空心电抗器的支撑及屏蔽结构,其包括支撑构件、支撑构件电晕环、过渡支座构件、支柱绝缘子。支撑构件直接或者通过过渡支座构件或支柱绝缘子连接到并支撑干式空心电抗器,支撑构件还直接或通过过渡支座构件连接到支柱绝缘子。支撑构件优选呈ㄈ型结构,包括均为中空结构的上面板、下面板及侧面板,上面板和侧面板能用于连接所述干式空心电抗器,其中,上面板和下面板分别垂直固定到侧面板的上、下端部。支撑构件电晕环设置在上面板和/或下面板附近。本发明所提供的支撑及屏蔽结构可以很好地解决占地面积紧张,以及在抗震及绝缘要求高的情况下,干式空心电抗器的支撑及电气安全屏蔽等问题。
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公开(公告)号:CN113674956A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110942898.4
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京电力设备总厂有限公司
IPC: H01F27/08
Abstract: 本发明公开了一种用于降低大容量干式空心电抗器本体温度的散热装置,其由轮毂散热结构和汇流排散热结构组成;当散热装置安装在大容量干式空心电抗器上时,轮毂散热结构的轴线与电抗器的轮毂轴线重合,汇流排散热结构围绕电抗器的轮毂均匀排列;在使用轮毂散热结构时,将轮毂散热结构套在大容量干式空心电抗器的中心轮毂上;在使用汇流排散热结构时,将汇流排散热结构的传热面贴合在大容量干式空心电抗器的汇流排上。本发明在应用时,通过散热片与电抗器的轮毂、汇流排大面积接触,能将电抗器金属结构件产生的热量及时散发至空气中,有效降低了电抗器本身的温度,提高了电抗器的安全性,进一步提高了高压或超高压电网的安全性。
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