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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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公开(公告)号:CN114664526A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210537326.2
申请日:2022-05-18
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海上变压器零部件的支撑结构,包括布置在海上平台上的变压器油箱、油箱出油管、油箱进油管、散热器以及抗震机构;所述油箱出油管与所述变压器油箱通过法兰连接;所述油箱进油管与所述变压器油箱通过法兰连接;当海上发生风载荷或者海上平台颠簸会造成变压器及其零部件各部分之间倾斜方向的微动时,油管支撑底座利用油管支撑滚珠与油管弹性支撑块的连接方式会微调倾斜方向的位移,进而实现无论海上发生风载荷或者海上平台颠簸造成的变压器及其零部件各部分之间上下方向的微动还是倾斜方向的微动,油管支撑结构都能起到调节的作用,从而降低海上变压器零部件的支撑结构的强度,以保证变压器的可靠运行。
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公开(公告)号:CN111965569B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010639029.X
申请日:2020-07-06
Applicant: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 保定天威保变电气股份有限公司 , 保定天威新域科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种在线运行变压器的直流偏磁水平测量方法、装置及系统,先采集设置在变压器铁心旁轭表面的传感器线圈的感生电流数据,并提取传感器线圈的感生电流峰值;根据感生电流峰值和预获取的传感器线圈的感生电流与变压器的励磁电流的关系曲线,获得励磁电流峰值;根据励磁电流峰值和预获取的变压器的空载电流峰值,获得变压器的空载电流峰值倍数;根据空载电流峰值倍数和预获取的变压器的直流偏磁倍数与空载电流峰值倍数的关系曲线,获得变压器的直流偏磁水平;本发明既能够测量所有变压器由于中性点电位升高引起的直流偏磁水平,又能测量换流变压器由于换流阀触发角不对称引起的直流偏磁水平,还能定量评估直流偏磁对变压器的影响程度。
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公开(公告)号:CN109206123B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201710522824.9
申请日:2017-06-30
Applicant: 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司金华供电公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司 , 保定天威保变电气股份有限公司
Inventor: 刘晓圣 , 聂京凯 , 樊超 , 田一 , 王广克 , 刘兰荣 , 张俊杰 , 何强 , 侯东 , 金文德 , 章姝俊 , 李靖 , 潘魏巍 , 李睿 , 卢林 , 王斌 , 刘主光
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B41/85 , H01F27/24
Abstract: 本发明提供了一种高压并联电抗器气隙填充用的合成铝瓷垫块及其制备方法,所述垫块包括按质量百分比计的下述成分:氧化铝60‑70%、氧化铬10‑15%、氟化镁5‑10%、二氧化硅3‑6%、氧化钙2‑3%、表面活性剂5‑7%、粘结剂1‑2%和润滑剂0.5‑1%;所述制备方法包括:雾化制粉;凝胶压延成型;脉冲电流烧结;抛光和镀膜;本发明提供的合成铝瓷垫块的强度高,弹性模量大,密度小且耐油性好。
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公开(公告)号:CN112305317B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011259227.X
申请日:2020-11-12
Applicant: 保定天威保变电气股份有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种交直流混合激励条件下结构件损耗测量方法,属于电力变压器电磁测量技术领域。技术方案是:负载工况下,通过给两个励磁线圈组施加不同类型的激励条件可直接测量得到负载总损耗Pload;在空载工况下,分两次分别给两个励磁线圈组同时施加负载工况下的两种激励条件,两次测量过程中,总是以和负载工况时激励条件相同的励磁线圈组为测量对象,以另一个励磁线圈组为补偿线圈。两次测量得到的两种激励条件下的两个励磁线圈组空载损耗相加,得到空载总损耗Pnoload;将负载总损耗Pload减去空载总损耗Pnoload,最终得到导磁构件损耗P。本发明可以在较低的电源功能及性能要求下得到更准确的损耗测量结果。
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公开(公告)号:CN113470937A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110834468.0
申请日:2021-07-23
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
Inventor: 冷传波 , 牛俊鑫 , 陈禾 , 李文涛 , 李曼 , 路素银 , 任瑞杰 , 杜振斌 , 刘兰荣 , 平玉民 , 武卫革 , 马明元 , 王函 , 索超 , 赵志伟 , 王月英 , 王东杰
Abstract: 本发明涉及一种变压器发电冷却结构及方法,属于变压器制造技术领域。技术方案:在变压器油箱(1)的顶部设置变压器发电系统(5),变压器发电系统与不间断电源(2)连接,不间断电源与变压器冷却器(3)连接;多个冷热温差发电片(7)紧贴变压器油箱布置,吸收变压器油箱的表面热量发电,多个冷热温差发电片之间串联在一起与逆变器二连接,多个光伏板(8)布置在变压器的顶部,多个光伏板之间串联在一起与逆变器一连接;逆变器一和逆变器二均与不间断电源连接。本发明充分利用变压器的空间和余热进行发电并用于大型电力变压器的冷却,与变压器的制造与应用有机结合起来,易于实现,降低成本,并辅助太阳能发电,减少火力发电的用电量。
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