一种铁芯框架连接方法及结构
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114388231A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111594391.0

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种铁芯框架连接方法及结构。该铁芯框架连接结构,包括铁芯件,所述铁芯件连接有卡夹件,所述卡夹件卡夹连接于所述铁芯件的表面,所述卡夹件靠近铁芯件的端面,所述卡夹件包括第一卡件与第二卡件,所述第一卡件与第二卡件之间设置有拉带,所述拉带为绝缘材质制备;所述铁芯件的侧壁设置有拉板,所述拉板连接有撑板,所述卡夹件包括上夹件,所述上夹件设置于铁芯件的表面,且靠近铁芯件的上端面,所述上夹件的第一卡件与所述撑板绝缘连接,所述上夹件的第二卡件与所述撑板电气连接;该铁芯框架连接结构,结构简单,操作方便,使用灵活,可有效的解决特高压换流变压器铁芯框架内循环电流过大引发个别部件过热的问题。

    一种换流变压器阀侧套管安装的加固方法及结构

    公开(公告)号:CN108597806A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810531109.6

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种换流变压器阀侧套管安装的加固方法及结构,属于变压器制造技术领域。技术方案是:包含阀侧套管(1)、升高座法兰(2)、套管法兰(3)、连接件一(5)、垫板(8)和连接件二(14),把垫板(8)卡在相应的套管安装螺柱(4)上,通过安装螺栓(6)把连接件一(5)与螺纹孔一牢固连接,通过压装螺栓(7)将连接件二(14)与套管法兰(3)紧固在一起;连接件二(14)压紧连接件一(5)。本发明的有益效果是:有效地增加了阀侧套管安装强度,保护安装螺柱不被破坏,机械强度高,安装方便,无需破坏套管法兰。

    一种特高压换流变压器用阀侧引线隔板系统绝缘结构

    公开(公告)号:CN106653326B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201611086600.X

    申请日:2016-12-01

    Abstract: 本发明涉及一种特高压换流变压器用阀侧引线隔板系统绝缘结构,属于变压器工艺制造技术领域。技术方案是:上节绝缘结构(1)与下节绝缘结构(2)之间通过插拔方式连接在一起;上节绝缘结构(1)与下节绝缘结构(2)的多层纸筒分割均压球(3)与升高座壁(4)之间油隙;在均压球(3)的上下两端部分别设置成型角环(5)。本发明有益效果是:对在特高压换流变中承受最严苛工况的阀侧引线隔板系统绝缘结构,采用上下节式结构,多层纸筒撑条结构分割油隙,并在上下端部设置成型角环,优化电场,打破了国外公司的垄断,并保证了换流变安全运行。

    换流变压器新型阀侧出线结构

    公开(公告)号:CN105609270B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510988042.5

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种换流变压器新型阀侧出线结构,属于特高压换流变压器技术领域。技术方案是:在出线处铝管外面设置多层绝缘纸筒及瓦楞纸板,每层的绝缘纸筒由内向外阶梯搭接布置,内层绝缘纸筒的长度大于外层绝缘纸筒的长度;相邻两层绝缘纸筒之间设置瓦楞纸板,瓦楞纸板的长度大于上层绝缘纸筒,小于下层绝缘纸筒;绝缘纸筒的搭接处设置平纸板(2),铝管外的绝缘纸筒及瓦楞纸板厚度逐渐变薄,过渡到皱纹纸(1)结构,远离出线处的铝管外包皱纹纸(1),皱纹纸包绝缘至平纸板(2),继续包绝缘,至最外层绝缘纸筒处。本发明的积极效果:结构合理、易于实现,有效缓解阀侧引线供货紧张局面,有利于直流输变电行业的快速发展。

    一种变压器用控制爬电的调压绕组端部绝缘结构

    公开(公告)号:CN106653324A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611086632.X

    申请日:2016-12-01

    CPC classification number: H01F27/306 H01F27/324

    Abstract: 本发明涉及一种变压器用控制爬电的调压绕组端部绝缘结构,属于变压器工艺制造技术领域。技术方案是:调压绕组采用双层筒式结构,在调压绕组(3)上端部设置多层厚纸筒‑撑条结构(1),在调压绕组(3)的静电环(4)与厚纸筒‑撑条结构(1)之间,设置多层正反角环相互抱合结构(2),达到优化两个方向上的爬电场强的效果。本发明有益效果是:在特高压换流变压器调压绕组上端设置多层厚纸筒‑撑条结构的端部绝缘,可以控制网侧绕组端部高电位区域对油箱表面的爬电路径,有效降低了特高压换流变器身的绝缘水平,保证了换流变安全运行。

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