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公开(公告)号:CN109346283A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811479547.9
申请日:2018-12-05
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: H01F27/14
Abstract: 本发明涉及一种变压器和储油柜的抗风耐震连接结构及方法,属于变压器制造技术领域。技术方案是:支架(6)由三面相互垂直的筋板构成,筋板一(18)固定在变压器油箱(4)的上表面,筋板二(19)和筋板三(20)分别与筋板一(18)垂直,筋板二(19)和筋板三(20)相互垂直;所述储油柜支架(3)具有连成一体的底面、立面和侧面,储油柜支架(3)的三个面分别与支架的三面筋板之间通过弹性支承连接在一起,底面与筋板一(18)连接,立面与筋板二(19)连接,侧面与筋板三(20)连接。本发明降低振动传到变压器油箱上的几率,从而降低变压器油箱上的强度,对变压器油箱起到一种保护的作用;进一步为变压器的正常运行起到积极的作用。
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公开(公告)号:CN103050255A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210565210.6
申请日:2012-12-24
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低压幅向分裂的大容量双发电机变压器,属于变压器制造技术领域。技术方案是:变压器油箱中设有高压绕组HV(1)、低压绕组LV1(2)、低压绕组LV2(3)、调压绕组TV(4)、铁心(5)和无载调压开关(6);铁心为三相五柱式结构,每柱为一相,每柱上套有四个绕组,绕组排列顺序由内向外依次为:铁心—低压绕组LV1—调压绕组TV—高压绕组HV—低压绕组LV2;变压器端部设有一个三相的无载调压开关,用于高压侧的无励磁调压。本发明低压采用双分裂结构设计,使得与此相连的两台发电机在电气上隔离;高压有独立的调压绕组,有效的降低了变压器在突发短路时的轴向机械力,总体提高了变压器及发电机运行的安全可靠性。
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公开(公告)号:CN114141502B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111407337.0
申请日:2021-11-24
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司 , 保定天威集团特变电气有限公司
Abstract: 本发明提供了一种耐高温环保变压器绝缘系统,包括油箱、器身、固体绝缘以及天然酯绝缘油。器身设置于油箱内,包括铁心以及由内而外依次环绕于铁心外周的低压线圈、高压线圈和调压线圈;固体绝缘,包括环设于铁心和低压线圈之间的第一绝缘纸筒、环设于低压线圈和高压线圈之间的第二绝缘纸筒、环设于高压线圈和调压线圈之间的第三绝缘纸筒以及若干热改性纸,热改性纸布设于低压线圈、高压线圈或调压线圈的各卷绕层之间,以作匝绝缘;天然酯绝缘油,充注在油箱内,用于为器身提供液浸环境和液体绝缘。本发明提供的一种耐高温环保变压器绝缘系统,旨在能够解决传统油浸式变压器使用寿命较短,变压器负载能力低的技术问题。
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公开(公告)号:CN115200490B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210544977.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及变压器试验技术领域,具体是大型油浸式变压器油箱在耐压试验时变形测量装置及方法,包括变压器油箱、激光位移传感器、可升降的传感器固定装置、静态位移测试箱和电脑;所述激光位移传感器设置在可升降的传感器固定装置上;所述激光位移传感器通过光纤线与静态位移测试箱连接,所述静态位移测试箱通过数据线与电脑连接;所述可升降的传感器固定装置包括底座、立杆和一号板;所述立杆固接在底座的顶部;所述一号板的顶部开设有通孔,所述通孔与立杆之间呈间隙配合,所述一号板套设于立杆;利用激光位移传感器来测量油箱变形,避免了人工测量的误差及可能存在的安全风险,提高了试验数据的准确度。
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公开(公告)号:CN116593948A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310351790.7
申请日:2023-04-04
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G01R33/18
Abstract: 本发明涉及一种硅钢片磁致伸缩二维测量系统及方法,属于电力变压器材料电磁测量技术领域。技术方案是:在不同的工况条件下,通过在硅钢片粘贴反光片(8),同时在轧制方向和垂直轧制方向上进行激光测量,通过磁致伸缩测量仪可以对硅钢片轧制方向的磁致伸缩量进行分析,在垂直轧制方向上通过激光测振仪将收集到的数据进行位移变化量的分析,通过一个周期内的变化和轧制方向上的数据进行比对、分析和整理,从而得到了硅钢片在两个方向上硅钢片磁致伸缩量的变化数据。本发明将磁致伸缩的一维测量升级到二维测量,在保证测量结果精度和准确性的前提下实现了精准的二维测量,为变压器和电抗器的振动噪声建模仿真和设计优化提供精准可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN116544011A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310690733.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有隔音降噪功能的双层复合变压器油箱结构及方法,属于变压器技术领域。技术方案是:内层油箱为钟罩式的内层本体油箱(1),外层油箱为T型钢骨架(2)与隔音板(5)搭建而成;外层油箱的T型钢骨架(2)下部与内层油箱箱沿(8)硬连接,T型钢骨架(2)的上部通过隔振器(10)与内层本体油箱(1)连接,多块隔音板(5)在T型钢骨架(2)上拼接成一个整体,上下相邻的隔音板相互钩挂锁定连接,通过固定把手(3)将相邻两块互锁隔音板(5)进行固定;左右相邻的隔音板通过缝隙中的固定压片(4)压紧连接在一起。本发明的积极效果:能有效吸收和隔绝变压器产生的噪声,最大限度降低噪声。
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公开(公告)号:CN115200490A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210544977.4
申请日:2022-05-19
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及变压器试验技术领域,具体是大型油浸式变压器油箱在耐压试验时变形测量装置及方法,包括变压器油箱、激光位移传感器、可升降的传感器固定装置、静态位移测试箱和电脑;所述激光位移传感器设置在可升降的传感器固定装置上;所述激光位移传感器通过光纤线与静态位移测试箱连接,所述静态位移测试箱通过数据线与电脑连接;所述可升降的传感器固定装置包括底座、立杆和一号板;所述立杆固接在底座的顶部;所述一号板的顶部开设有通孔,所述通孔与立杆之间呈间隙配合,所述一号板套设于立杆;利用激光位移传感器来测量油箱变形,避免了人工测量的误差及可能存在的安全风险,提高了试验数据的准确度。
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公开(公告)号:CN113835051B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202011558240.5
申请日:2020-12-25
Applicant: 华北电力大学(保定) , 保定天威保变电气股份有限公司 , 首钢智新迁安电磁材料有限公司
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种确定交直流复合激励下导磁构件杂散损耗的方法,包括:S1、在实验条件下分别得到激励线圈在空/负载工况下的总损耗,并由所述总损耗得到所述激励线圈在空/负载下的损耗差值;S2、获取所述激励线圈在空/负载工况下的涡流损耗修正系数;S3、通过所述涡流损耗修正系数修正所述激励线圈在空载工况下的涡流损耗;S4、由所述损耗差值与所述涡流损耗间的差值得到杂散损耗。其基于空负载工况下激励线圈的损耗差异,通过引入仿真涡流损耗修正系数,恰当地考虑了涡流损耗在负载和空载条件下的变化,有效提高了大型电力变压器的杂散损耗评估的准确性。
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公开(公告)号:CN113376563B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110636308.5
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 , 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种带电流互感器测试导线的变压器升高座结构及试验方法,属于变压器制造技术领域。技术方案是:测试导线(5)从多只套管式电流互感器的上端面,经互感器内径侧(12)由套管式电流互感器的下端面引出,即测试导线(5)从所有套管式电流互感器的内部穿过,测试导线(5)的两端分别通过小套管一(3)和小套管二(11)引出到升高座壁(8)外面,形成两个测试接线端,方便接线。本发明的有益效果是:很好地解决了变压器装配完成后套管式电流互感器试验困难和测试误差大的问题,能很好地判断套管式电流互感器是否合格,避免直接吊出套管式电流互感器进行检查,如套管式电流互感器本体是合格的,可节省大量人力、物力和财力。
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公开(公告)号:CN114720924A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210306828.4
申请日:2022-03-25
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明提出一种交直流混合激励条件下变压器铁心损耗测量方法,所述方法包括:S1:在变压器铁心内部放置独立的直流励磁系统,使用所述直流励磁系统,为变压器铁心提供直流偏置磁通;S2:在所述变压器铁心上设置由交流激励线圈和交流测量线圈组成的交流励磁及测量系统;S3:使用设置在所述变压器铁心上的交流励磁及测量系统施加交流激励并测量所述铁心损耗;本发明提出的测量方法,可突破对电源功能及性能限制,方便地实现交直流混合激励方式,并通过传统的铁心损耗测量方法简单方便地实现交直流混合激励条件下变压器损耗的准确测量。
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