[发明专利]一种电力变压器自动快速降温装置在审

专利信息
申请号: 201710856850.5 申请日: 2017-09-21
公开(公告)号: CN107689285A 公开(公告)日: 2018-02-13
发明(设计)人: 郭磊;张劲光;寇晓适;王伟;张科;董曼玲;丁国君 申请(专利权)人: 国网河南省电力公司电力科学研究院;国网河南省电力公司;国家电网公司
主分类号: H01F27/10 分类号: H01F27/10;H01F27/40;G05D23/19;G01L19/00
代理公司: 郑州联科专利事务所(普通合伙)41104 代理人: 刘建芳
地址: 450052 河*** 国省代码: 河南;41
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摘要: 发明公开了一种电力变压器自动快速降温装置,包括设置在变压器两侧的喷淋设备和控制装置;所述的喷淋设备包括泵、快速降温剂管路和多个大伞径喷淋头,所述的泵的出口通过快速降温剂管路分别与多个大伞径喷淋头的进口连接;所述的控制装置包括金属柜体和设置在金属柜体内的结构相同的第一降温支路和第二降温支路,以及控制电路。本发明采用主要成份为干冰、软化水的快速降温剂通过与变压器温度监测系统通过后台数据共享,在监测到温度超过限值时,自动开启降温,通过加压泵使快速降温剂通过环绕变压器本体的大伞径喷淋口同步地、迅速地喷淋覆盖变压器本体,快速降温剂遇热即迅速汽化,从而吸收其表面热量,达到变压器本体的快速降温目的。
搜索关键词: 一种 电力变压器 自动 快速 降温 装置
【主权项】:
一种电力变压器自动快速降温装置,其特征在于:包括设置在变压器两侧的喷淋设备(3)和用于对喷淋设备进行启停控制的控制装置(2);所述的喷淋设备(3)包括泵(6)、快速降温剂管路和多个大伞径喷淋头(15),所述的泵(6)的出口通过快速降温剂管路分别与多个大伞径喷淋头(15)的进口连接;所述的控制装置(2)包括金属柜体(1)和设置在金属柜体内的结构相同的第一降温支路和第二降温支路,以及对上述各个部件进行控制的控制电路;所述的第一降温机构包括设置在金属柜体(1)内末端的空槽,空槽内放置有快速降温剂存储容器(4),快速降温剂存储容器(4)与空槽可拆卸固定连接;快速降温剂存储容器(4)的出口设置有用于开闭的存储容器安全阀(7),存储容器安全阀(7)的出口设置有对接头(5),对接头(5)通过快速降温剂管路与泵(6)的进口连通,且对接头(5)的出口与泵(6)的进口之间依次设置有压力监测表(8)、自动调压阀(9)和电动遥控阀(10);所述的控制电路包括变压器本体温度监测后台(14)、逻辑电路(13)和继电器(12),所述的变压器本体温度监测后台(14)通过逻辑电路(13)连接继电器(12)的控制输入端,继电器(12)的控制输出端与电动遥控阀(10)控制连接。
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  • 本实用新型公开了一种内循环散热式变压器,包括油箱,以及设在油箱四周的波纹散热片,所述油箱内部通过铁芯底座把绕有线圈的铁芯固定,所述铁芯的外侧壁设有若干个C形结构的引流管,该引流管一端插入油箱内远离铁芯的底部四周,C形引流管的中间竖直的贴合在铁芯外侧壁,所述引流管的另一端一直延伸至波纹片远离铁芯中心的上部位置;所述铁芯和引流管贴合处的引流管上设有相对引流管管径膨胀的受热部。有益效果是:在变压器油箱内增加便于热量流动的引流管,可以更好的把热量引流到波纹散热片上,这样获得了一个内循环和外循环。这样解决了传统波纹散热片内的变压器油仅仅具有热传递一种散热方式的缺陷。
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  • 王喜乐;江静波;谭水根 - 江西江控电气有限公司
  • 2017-12-20 - 2018-06-22 - H01F27/10
  • 本实用新型公开了一种多功能智能变压器,包括工作箱,工作箱内壁底部固定连接有冷却液箱,冷却液箱内壁底部固定连接有供给泵,供给泵输出口连通有供给管,供给管贯穿并延伸至冷却液箱外部,供给管远离供给泵的一端连通有冷却管,工作箱内壁底部固定连接有铁芯,铁芯外壁套设有线圈,冷却管外壁与铁芯和线圈固定连接,冷却管远离供给管的一端连通有回流管,回流管底部连通有散热管,散热管远离回流管的一端安装有回流口,本实用新型涉及变压器技术领域。该多功能智能变压器,解决了电力变压器功能少,不便于维修以及在散热时的能耗的问题,理线器便于工作人员对导向的整理和维修,保证维修和维护的速度。
  • 感应装置-201711282705.7
  • 米科·皮斯帕宁;马蒂·伊斯卡纽斯;泰罗·耶尔韦莱恩;安西·苏罗宁 - 威士多公司
  • 2017-11-29 - 2018-06-05 - H01F27/10
  • 感应装置,所述感应装置包括:环形铁芯(101);和缠绕环形铁芯并且构成至少一个绕组的至少一个电导体(102)。所述感应装置包括冷却元件(104),所述冷却元件(104)构成容纳环形铁芯和电导体的筒形空腔,使得环形铁芯的轴向方向平行于筒形空腔的轴向方向。筒形空腔的形状和电导体横截面的形状适于彼此匹配,以便增强从电导体至筒形空腔的壁的热传递。筒形空腔例如能够具有圆形基部,并且电导体例如能够具有矩形横截面,与圆形电导体相比更好地匹配筒形空腔的壁的形状。
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