[发明专利]一种干式变压器夹件热空气导流装置在审
申请号: | 201610342580.1 | 申请日: | 2016-05-23 |
公开(公告)号: | CN105788826A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 孙国平;寻亚;吴扣羊;杨昆;秦子恒 | 申请(专利权)人: | 江苏中容科技有限公司 |
主分类号: | H01F27/26 | 分类号: | H01F27/26;H01F27/28;H01F27/08;H01F27/40;G05D23/20 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 | 代理人: | 钱丽 |
地址: | 212400 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 变压器 夹件热 空气 导流 装置 | ||
技术领域
本发明属于电气设备技术领域,涉及一种干式变压器夹件热空气导流装置。
背景技术
作为输变电重大设备之一的变压器,其在运行过程中,由于各线圈导体电流的流动和电磁场的存在,会产生电能损耗,主要是负载损耗、空载损耗和附加损耗。这些损耗将转变为热量传递到周围介质中,从而引起变压器发热和温度升高。但随着变压器容量的增大,漏磁通增大,相应杂散损耗增加;变压器的尺寸和容量增加并不成比例造成局部杂散损耗增加;大容量变压器电流大,特别是低压绕组各并联导线间有循环电流通过也相应增加附加损耗等。
因此,变压器产生热量的散发难度随体积和容量的增大而增大,需要采取附加散热措施来降低温升,而采取附加散热措施就会相应的增加了变压器的附加损耗。
已有技术是在变压器线圈浇注体中设置轴向风道,使变压器内部气体流通,热量散发。但其存在的缺点是只有轴向风道散热还不够快,特别对于大体积大容量的变压器,散热效果不明显,并且在轴向风道的两头出口中设置有垫块与夹件相连接,垫块会堵塞部分风道。
常规树脂浇注干式变压器为了夹紧铁芯一般采用槽钢在铁轭两侧相互固定拉紧的方式。由于此时上夹件离线圈较近,不利于热空气的流通。
发明内容
本发明需要解决的问题是针对上述现有技术的不足,而提供一种干式变压器夹件热空气导流装置。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种干式变压器夹件热空气导流装置,包括上夹件,上夹件的下端面开设长孔,绕组内设有温度传感器,下夹件下设有冷却装置和控制器,温度传感器与控制器连接,控制器与冷却装置连接;
所述的温度传感器,用于检测绕组内的温度信号,并将温度信号传送给控制器;
所述的控制器,用于接收温度传感器传送的温度信号,并根据温度信号控制冷却装置运行或关闭;
所述的冷却装置,根据控制器的指令运行或关闭。
冷却装置的冷风出口朝上。
上夹件上设有排风扇,风向朝上,风扇由电机驱动,电机由控制器控制,控制器根据温度信号控制电机运行或关闭。
温度传感器的数量至少为三个,分别设于绕组的上、中、下三个位置。
冷却装置包括冷凝器、散热片、小型蒸发器和小型压缩机,启动小型压缩机,将其内部的气态氟利昂压缩到设置于杯身侧壁周围的冷凝器内,冷凝成液态氟利昂,液态氟利昂进入小型蒸发器的活门化为气态氟利昂,向杯内水吸热完成冷却。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:上夹件的下端面开设长孔,长孔可加强上夹件处传导热空气的能力,利于降低变压器的温度,延长变压器的使用寿命,同时还保证了上夹件的强度,此外,通过温度传感器、冷却装置和控制器之间的相互配合,可以大大提高变压器的散热能力,并根据绕组的温度进行智能调控。
附图说明
图1是本发明的干式变压器夹件热空气导流装置的结构示意图;
图2是散热控制框架图。
其中,1-上夹件,2-长孔,3-下夹件,4-绕组,5-冷却装置,6-排风扇。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1所示,一种干式变压器夹件热空气导流装置,包括上夹件,上夹件的下端面开设长孔,绕组内设有温度传感器,下夹件下设有冷却装置和控制器,温度传感器与控制器连接,控制器与冷却装置连接;
所述的温度传感器,用于检测绕组内的温度信号,并将温度信号传送给控制器;
所述的控制器,用于接收温度传感器传送的温度信号,并根据温度信号控制冷却装置运行或关闭;
所述的冷却装置,根据控制器的指令运行或关闭。
冷却装置的冷风出口朝上。
上夹件上设有排风扇,风向朝上,风扇由电机驱动,电机由控制器控制,控制器根据温度信号控制电机运行或关闭,排风扇向上排风,冷却装置向上吹冷风,排风扇与冷却装置相互配合,可引导冷风的走向,大大增强散热效果。
温度传感器的数量至少为三个,分别设于绕组的上、中、下三个位置。
冷却装置包括冷凝器、散热片、小型蒸发器和小型压缩机,启动小型压缩机,将其内部的气态氟利昂压缩到设置于杯身侧壁周围的冷凝器内,冷凝成液态氟利昂,液态氟利昂进入小型蒸发器的活门化为气态氟利昂,向杯内水吸热完成冷却。
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