一种风力发电升压变压器及风电直流输变电的变电系统

    公开(公告)号:CN111223653A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010137572.X

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电升压变压器,包括铁芯、设于输出端的两个以上高压线圈和设于输入端的低压线圈;其中,各高压线圈分别对应不同的移相角度,从而降低输出电压的谐波,进而配合整流器实现直流输电,相较于现有技术中风电输变电工程中通常采用双绕组变压器对交流电进行变压输送损耗较高,本发明通过实现直流输电大大降低了风力发电系统的损耗,因此无需在风电输变电线路上设置补偿装置和升压站,降低了风电场工程的成本。进一步的,还通过高压线圈均采用多股线并绕和铁芯采用高导磁材料等方式,提高了风力发电升压变压器的频率,从而进一步降低了风力发电系统的成本。本发明还公开了一种风电直流输变电的变电系统,具有上述有益效果。

    一种干式变压器铁芯损耗分布规律分析方法

    公开(公告)号:CN110427687A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910689972.9

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开一种干式变压器铁芯损耗分布规律分析方法,根据变压器的实际外形和尺寸,分级、分离建立电气性能模型,模拟变压器的实际结构;在电气性能模型周围设置空气域空间,模拟变压器所处的空间环境;根据变压器各部件材料的各向异性和非线性特性,对电气性能模型设定电气特性;对电气性能模型进行有限元网格划分;建立多端子激励线圈,设置电路特性;编辑等效电路,设置高压激励电源,进行场-路耦合,向激励线圈施加额定电压建立主磁场,模拟变压器实际所对应的电路;设置迭代次数、容差量和收敛方式,建立求解方法,求解单位铁损。通过建立模型,并对模型施加模拟电磁和电路,从而准确地获取铁芯内部的铁芯损耗分布。

    一种干式变压器铁芯损耗分布规律分析方法

    公开(公告)号:CN110427687B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN201910689972.9

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明公开一种干式变压器铁芯损耗分布规律分析方法,根据变压器的实际外形和尺寸,分级、分离建立电气性能模型,模拟变压器的实际结构;在电气性能模型周围设置空气域空间,模拟变压器所处的空间环境;根据变压器各部件材料的各向异性和非线性特性,对电气性能模型设定电气特性;对电气性能模型进行有限元网格划分;建立多端子激励线圈,设置电路特性;编辑等效电路,设置高压激励电源,进行场‑路耦合,向激励线圈施加额定电压建立主磁场,模拟变压器实际所对应的电路;设置迭代次数、容差量和收敛方式,建立求解方法,求解单位铁损。通过建立模型,并对模型施加模拟电磁和电路,从而准确地获取铁芯内部的铁芯损耗分布。

    一种变压器铁芯磁场分布检测系统

    公开(公告)号:CN210487953U

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201921206581.9

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本实用新型公开一种变压器铁芯磁场分布检测系统,气道铁芯由上轭铁、下轭铁和三相立柱等结构制成,上轭铁、下轭铁和三相立柱包括多层相互堆叠放置的硅钢片;相邻的两层硅钢片之间设置绝缘撑条,绝缘撑条使相邻的两层硅钢片隔离形成绕线间隙,硅钢片之间不直接接触,感应线圈通过绕线间隙缠绕在硅钢片上;励磁线圈通过电源系统提供激励电源,感应线圈产生感应电压,并通过检测仪检测感应电信号;依次测量不同硅钢片上产生的感应电压,并根据感应电压进行计算,得出各层硅钢片的磁密度大小,根据磁密度反映磁致伸缩力,可辅助变压器铁芯的优化设计。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种三角卷铁芯变压器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210778175U

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201921206519.X

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本实用新型公开一种三角卷铁芯变压器,卷制铁芯的两端分别设置三角架,每个三角架同时压接三个卷制铁芯的其中一端,两个三角架分别从两端压接三个卷制铁芯,对卷制铁芯的相对位置进行限定;两个三角架之间设置压合拉杆,压合拉杆通过螺母拧紧对三角架施加压力,将两个三角架压合,三角架紧压在卷制铁芯上,三角架之间的相对位置被固定;三角架上固定安装上夹件和下夹件,上夹件和下夹件分别从两端接触线圈,轴向限位线圈的位置。采用本实用新型提供的三角卷铁芯变压器,不需要焊接卷制铁芯,通过三角架可拆卸装配限位卷制铁芯和线圈,极大地提高了装配效率,并可逆向拆除分解。

    一种风力发电升压变压器及风电直流输变电的变电系统

    公开(公告)号:CN212161521U

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202020236414.5

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种风力发电升压变压器,包括铁芯、设于输出端的两个以上高压线圈和设于输入端的低压线圈,各高压线圈分别对应不同的移相角度,从而降低输出电压的谐波,进而配合整流器实现直流输电,相较于现有技术中风电输变电工程中通常采用双绕组变压器对交流电进行变压输送损耗较高,本实用新型通过实现直流输电降低了风力发电系统的损耗,因此无需在风电输变电线路上设置补偿装置和升压站,降低了风电场工程的成本。进一步的,还通过高压线圈均采用多股线并绕和铁芯采用高导磁材料等方式,提高了风力发电升压变压器的频率,从而进一步降低了风力发电系统的成本。本实用新型还公开了一种风电直流输变电的变电系统,具有上述有益效果。

    一种中高频环氧树脂浇注干式变压器

    公开(公告)号:CN222440318U

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202421636653.4

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本申请涉及变压器技术领域,提供了一种中高频环氧树脂浇注干式变压器,包括铁芯、高压绕组、低压绕组、夹件以及安装底座;高压绕组与低压绕组之间保持间距以形成环形的第一气道;低压绕组和/或高压绕组上设置有沿第一气道周向布置的蜂窝煤状第二气道;夹件夹持在铁芯的两端,安装底座与夹件连接。本实用新型通过在高压绕组和低压绕组之间设置第一气道,在低压绕组和/或高压绕组上设置沿第一气道周向布置的蜂窝煤状第二气道,利用第一气道和第二气道实现高压绕组和低压绕组的高效散热,提升了变压器的散热能力,且第二气道为蜂窝煤状,提升散热的同时保证了高低压绕组的结构强度。

Patent Agency Ranking