[实用新型]一种风力发电升压变压器及风电直流输变电的变电系统有效
申请号: | 202020236414.5 | 申请日: | 2020-03-02 |
公开(公告)号: | CN212161521U | 公开(公告)日: | 2020-12-15 |
发明(设计)人: | 王耀强;余雄;张明;陈伟;朱天佑;冷红魁 | 申请(专利权)人: | 海南金盘智能科技股份有限公司;海南金盘电气研究院有限公司 |
主分类号: | H01F27/28 | 分类号: | H01F27/28;H01F27/30;H01F27/245;F03D9/25 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 史翠 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 风力 发电 升压 变压器 直流 变电 系统 | ||
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。
技术领域
本实用新型涉及输变电技术领域,特别是涉及一种风力发电升压变压器及风电直流输变电的变电系统。
背景技术
风电输变电是风电场工程的重要组成部分。风电发电机的出口端电压为690V,属低压电源,为减少风电场内连接线路损耗,由场内的高压集电线路统一送至升压站,升压变压器将风机出口端690V电压升压至10kV或35kV。
在现有的风电输变电场合,均是采用交流输电。但由于风电发电机往往位于较为空旷的陆地或海上,输电线缆较长,交流电在长途传输过程中损耗较大,以至于风电场工程需要投入大量的成本,如设置升压站,来降低交流电传输过程中的损耗,这使得风电的成本难以降低,不利于风电项目逐渐实现平价上网。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种风力发电升压变压器及风电直流输变电的变电系统,用于降低风电传输过程中的损耗,从无需在风电输变电线路上设置补偿装置和升压站,降低风电场工程的成本。
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种风力发电升压变压器,包括铁芯、设于输入端的两个以上高压线圈和设于输出端的低压线圈;
其中,各所述高压线圈分别对应不同的移相角度。
可选的,所述高压线圈的三相高压采用延边三角形接线法。
可选的,所述高压线圈的数量具体为8个。
可选的,各所述高压线圈对应的移相角度分别为+3.75°、-3.75°、+11.25°、-11.25°、+18.75°、-18.75°、+26.25°、-26.25°。
可选的,+3.75°的高压线圈、+11.25°的高压线圈、+18.75°的高压线圈、+26.25°的高压线圈分别和-3.75°的高压线圈、-11.25°的高压线圈、-18.75°的高压线圈、-26.25°的高压线圈成轴对称排布。
可选的,所述+3.75°的高压线圈、所述+11.25°的高压线圈、所述+18.75°的高压线圈和所述+26.25°的高压线圈组成第一高压线圈组,所述-3.75°的高压线圈、所述-11.25°的高压线圈、所述-18.75°的高压线圈和所述-26.25°的高压线圈组成第二高压线圈组,相应的,所述低压线圈的数量具体为两个。
可选的,所述低压线圈的数量具体为多个,各所述低压线圈成轴向布置,且各所述低压线圈并联连接。
可选的,各所述高压线圈均采用多股线并绕。
为解决上述技术问题,本实用新型还提供一种风电直流输变电的变电系统,包括上述任意一项所述的风力发电升压变压器,还包括与所述风力发电升压变压器连接的整流桥;
其中,所述风力发电升压变压器的输入端与三相电网连接,所述风力发电升压变压器的输出端与所述整流桥的输入端连接,所述整流桥的输出端与直流输电电缆连接;
所述整流桥的整流器的数量与所述风力发电升压变压器的高压线圈的数量相同,且一个所述整流器与一个所述高压线圈连接。
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