[实用新型]一种电力变压器用耐低温绝缘衬套有效

专利信息
申请号: 201822134073.6 申请日: 2018-12-19
公开(公告)号: CN209056335U 公开(公告)日: 2019-07-02
发明(设计)人: 李剑;袁小平;张红垒;张永田;陶岩;苏永安 申请(专利权)人: 许绝电工股份有限公司
主分类号: H01B17/62 分类号: H01B17/62
代理公司: 洛阳公信知识产权事务所(普通合伙) 41120 代理人: 罗民健
地址: 461000 *** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 电力变压器 绝缘衬套 耐低温 聚全氟乙丙烯绝缘层 无碱玻璃布 加强层 热融合 电工 本实用新型 绝缘性能 制造工艺 极低温 均热 融合 保证
【说明书】:

一种电力变压器用耐低温绝缘衬套,包括基体,基体包括一个聚全氟乙丙烯绝缘层或者多个热融合的聚全氟乙丙烯绝缘层,基体的一侧热融合有电工无碱玻璃布加强层或者两侧均热融合有电工无碱玻璃布加强层。本实用新型提供一种电力变压器用耐低温绝缘衬套,在极低温下不发脆,能够长久保证良好的绝缘性能和强度,并且制造工艺简单。

技术领域

本实用新型涉及超导电力技术领域,具体的说是一种电力变压器用耐低温绝缘衬套。

背景技术

在传统的变压器中,绕组中的铜损占变压器满负荷运行时总损耗的绝大部分,而采用超导绕组即可大大降低这部分损耗,大大提高变压器运行的经济性。同时,由于在相同容量下超导变压器的体积比常规变压器小40~60%,因此,超导变压器可直接安装在现有变电站内,从而节省重建经费。正因为超导变压器具有效率高、体积小、无环境污染隐患等优点,被公认为最有可能取代常规变压器的高新技术。

为了要保证变压器线圈匝数的准确,匝和匝之间就必须保证绝缘,匝和匝之间绝缘破坏就会形成匝间短路,匝数变化,导致变压器不能正常工作,由于变压器的结构关系,一个绕组有很多层,如果说匝间短路使匝数发生小的变化,那么层间短路就使匝数发生了大的变化,所以层间绝缘非常重要。

普通电力变压器的高压线圈或低压线圈在制造过程中,层间绝缘一般使用聚酯薄膜类电气复合绝缘材料,或聚酰亚胺薄膜类电气复合绝缘材料,这些种类的薄膜类电气复合绝缘材料,内层使用一层电工聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜,外层双面各使用一层电工聚酯纤维无纺布或聚芳纶纤维纸,三层之间用粘合剂,固定后使用,该绝缘构造组合,一般耐高温性能较好,但是不耐低温,在-230~-260℃的液氮或液氦条件下,绝缘材料容易碎裂,不能满足超导电力变压器,做为稳定的层间绝缘使用。

实用新型内容

为了解决现有技术中的不足,本实用新型提供一种电力变压器用耐低温绝缘衬套,在极低温下不发脆,能够长久保证良好的绝缘性能和强度,并且制造工艺简单。

为了实现上述目的,本实用新型采用的具体方案为:一种电力变压器用耐低温绝缘衬套,包括基体,基体包括一个聚全氟乙丙烯绝缘层或者多个热融合的聚全氟乙丙烯绝缘层,基体的一侧热融合有电工无碱玻璃布加强层或者两侧均热融合有电工无碱玻璃布加强层。

作为一种优选方案,所述基体包括一个所述聚全氟乙丙烯绝缘层,基体的一侧热融合有所述电工无碱玻璃布加强层。

作为一种优选方案,所述基体包括两个热融合的所述聚全氟乙丙烯绝缘层,基体的两侧均热融合有所述电工无碱玻璃布加强层。

作为一种优选方案,所述基体包括三个热融合的所述聚全氟乙丙烯绝缘层,基体的两侧均热融合有所述电工无碱玻璃布加强层。

有益效果:

1、本实用新型在极低温下不发脆,能够长久保证良好的绝缘性能和强度;

2、本实用新型无需使用粘接剂,直接加热即可热融合到一起,工艺简单。

附图说明

图1是实施例一中本实用新型的具体结构示意图;

图2是实施例二中本实用新型的具体结构示意图;

图3是实施例三中本实用新型的具体结构示意图;

图4是实施例四中本实用新型的具体结构示意图。

附图标记:1-聚全氟乙丙烯绝缘层,2-电工无碱玻璃布加强层。

具体实施方式

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