一种换流变压器出线装置的绝缘性能试验方法

    公开(公告)号:CN115856519A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211239360.8

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: G01R31/12

    摘要: 本发明涉及一种换流变压器出线装置的绝缘性能试验方法,属于变压器测试技术领域,搭建绝缘性能试验系统,将阀侧升高座和出线装置安装在试验油箱上,阀侧升高座和阀侧套管整体与地面呈15°夹角,通过两个承重梁支撑阀侧升高座;出线装置中的均压球的上部和下部设置为敞开式开口结构,均压球的外周设置外挂纸浆,均压球的上下端部各加两层成型件,成型件的上下部均开口,上部开口使阀侧套管能够插入,下部开口包住均压球,中间圆弧与均压球的圆弧匹配。本发明在不装配换流变压器本体的情况下,对出线装置进行绝缘验证,同时对出线装置中的均压球进行优化研究,提高绝缘性能试验的便捷性,保证换流变压器本体的质量。

    变压器铜屏蔽结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112735783A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011524388.7

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: H01F27/36

    摘要: 本发明涉及一种变压器铜屏蔽结构,包括相互连接的盒盖铜屏蔽结构和侧壁铜屏蔽结构,所述的盒盖铜屏蔽结构采用点焊的结构焊接在出线盒盒盖上,所述的侧壁铜屏蔽结构采用点焊的结构焊接在出线盒盒壁、出线盒连接壁、第一油箱连接壁、第二油箱连接壁、第三油箱连接壁壁、油箱侧壁上,在油箱侧壁的铜屏蔽上接地。三相发电机变压器的常规设计中,低压出线盒中放置电屏蔽,有效屏蔽引线漏磁,防止出线盒局部过热。本发明在此基础上将低压出线盒铜屏蔽延伸到油箱箱盖和箱壁上,并将铜屏蔽进行有效连接,可增加引线漏磁所产生的涡流流经电屏蔽涡流区域面积,降低整体涡流损耗,同时有效减小电屏蔽的厚度,使得低压出线盒漏磁铜屏蔽结构更安全有效。

    一种螺旋式线圈的绑扎结构及绑扎方法

    公开(公告)号:CN112599330A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011220958.3

    申请日:2020-11-05

    IPC分类号: H01F27/29 H01F41/076

    摘要: 本发明涉及一种螺旋式线圈的绑扎结构,包括:位于线圈出头处的线饼,与线饼相邻的端圈,所述的端圈的邻近线饼的位置上设置两个以上的小孔,线饼与端圈通过小孔用绑扎带绑扎成一体。本发明还涉及一种螺旋式线圈的绑扎方法。本发明的变压器线圈出头处绑扎结构及绑扎方法,通过多个小孔的固定作用,能有效地提高螺旋式线圈出头处固定的牢靠性,避免螺旋式线圈出头受到较大扭曲力时损坏线圈,提高变压器运行的可靠性。

    无载调压开关绝缘屏蔽结构及其绝缘性能仿真验证方法

    公开(公告)号:CN118824703A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410788190.1

    申请日:2024-06-18

    摘要: 本发明属于变压器制造领域,涉及无载调压开关绝缘屏蔽结构及其绝缘性能仿真验证方法。绝缘屏蔽结构,在无载调压开关外周自内而外固定安装相互间留有间隙的内侧绝缘纸筒、屏蔽筒和外侧绝缘纸筒,屏蔽筒上下两端部设置平滑圆弧,屏蔽筒绝缘包围在屏蔽筒外周,包裹屏蔽筒绝缘之后的屏蔽筒上下两端部仍为平滑圆弧结构。绝缘屏蔽结构的绝缘性能仿真验证方法,利用电场专用计算软件MainInsulation进行仿真验证,根据需要绘制电位、场强云图及安全裕度分布图。本发明绝缘屏蔽结构排布紧凑,在不增大整体的绝缘距离的情况下,增大了无载调压开关到线圈之间的绝缘距离,最终能够满足高电压、大容量变压器的安全裕度要求,确保产品安全运行。

    一种变压器、电抗器的线圈冲击电压测量装置

    公开(公告)号:CN108490240A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810335273.X

    申请日:2018-04-13

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/18

    摘要: 本发明涉及一种变压器、电抗器的线圈冲击电压测量装置,包括油箱,油箱的上节箱盖顶部设置有注油口及电压施压端子;油箱的中间箱体两侧设有传感器测量端子,所述传感器测量端子包括贯穿箱壁的传感器及位于箱壁外侧与传感器连接的测量端子;油箱的下节箱体设有排油口和接地端子;下节箱体内设有线圈定位板并设有水平调节装置;本发明可测量采用饼式线圈结构的电力变压器或电抗器的单个线圈、线圈组外侧线饼以及多个线圈组外侧线饼的各类冲击电压分布,掌握变压器、电抗器产品实际电压水平,为超特高压交流变压器、换流变压器和电抗器绝缘结构设计奠定基础。