一种低电抗高度饼式调压绕组的制作方法

文档序号:17597098发布日期:2019-05-07 19:38阅读:440来源:国知局
一种低电抗高度饼式调压绕组的制作方法

本发明涉及一种变压器制造技术领域,具体为一种低电抗高度饼式调压绕组。



背景技术:

在大容量有载调压电力变压器中,调压绕组结构形式多为螺旋式或圆筒式,且排列在最外侧,便于调压引线接线。当其他绕组电压等级高,调压线圈作为最外侧线圈时,需根据高压绕组的出线方式调整绕组结构或改变排列位置等方式以满足严格的绝缘距离要求。

螺旋式或圆筒式调压绕组,电抗高度受调压分接级数及分接范围影响,可调性小;在调压绕组最外侧放置的绕组排列结构中,高压绕组采用端部辐向出线时,调压绕组的电抗高度过高,会相应造成高压绕组的电抗高度过高,以此来满足绝缘距离。绕组过高的电抗高度导致变压器整体高度不能满足运输高度的要求,因而无法实现此类型变压器结构设计。



技术实现要素:

针对现有技术中大容量有载调压电力变压器中的高压绕组端部出线与调压绕组端部难以满足绝缘距离要求等不足,本发明要解决的问题是提供一种低电抗高度饼式调压绕组。

为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:

本发明一种低电抗高度饼式调压绕组,排列放置在最外侧,各分接接头辐向出线;高压绕组排列在调压绕组内侧,端部辐向出线。

调压绕组为饼式结构,分为调压绕组上部与调压绕组下部两部分,调压绕组上部与调压绕组下部的线饼匝数一致,绕向相反。

调压绕组上部与调压绕组下部中,每部分均具有数量相同的多个线饼,每两个线饼为一级,相邻两级的分接出头引出线首尾连接。

每组线饼上、下对称并联引出分接出头,分接出头处放置固定用扇形板。

调压绕组的总饼数由调压分接级数的多少决定。

各分接出头根据需要放置避雷器。

本发明具有以下有益效果及优点:

1.本发明丰富了调压绕组放置在最外侧的线圈结构形式,实现了此绕组排列形式的电力变压器高压绕组端部的辐向出线方式,易于操作。

2.本发明通过调整每饼的线圈匝数,在两饼内实现一级调压分接的引出,实现较低的绕组电抗高度。

附图说明

图1为本发明调压绕组在变压器中排列位置示意图;

图2为本发明调压绕组结构示意图;

图3为本发明调压绕组每级分接出头连接示意图。

其中,101为调压绕组,102为高压绕组,103为绝缘距离,104为绕组线饼的正反段,105为调压绕组上部,106为调压绕组下部,107为调压绕组出头引出线,108为调压绕组上下部并联后引出线,109为避雷器。

具体实施方式

下面结合说明书附图对本发明作进一步阐述。

本发明一种低电抗高度饼式调压绕组,排列放置在最外侧,各分接出头辐向出线;高压绕组102排列在调压绕组101内径侧,端部辐向出线。调压绕组101为饼式结构,分为调压绕组上部105与调压绕组下部106两部分,调压绕组上部105与调压绕组下部106的线饼匝数一致,绕向相反;调压绕组上部与调压绕组下部中,每部分均具有数量相同的多个线饼,每两个线饼为一级,相邻两级的绕组出头引出线首尾连接。

如图1所示,本实施例中,调压绕组101排列在最外侧,各分接出头辐向出线。高压绕组102排列在调压绕组内径侧,端部辐向出线。高压绕组端部采用辐向出线,可以避免高压出线装置等对变压器压板等绝缘零件造成结构上的破坏,从而降低其机械强度和耐受短路能力。高压绕组102端部出线到调压绕组101端部的绝缘距离103要求严格,调压绕组101的电抗高度是决定此绝缘距离103的关键因素。

如图2~3所示,本发明调压绕组为饼式结构,包括调压绕组上部105与调压绕组下部106,调压绕组上部105与调压绕组下部106线饼数量相同,每个绕组线饼的正反段104为一级,相邻两级的调压绕组出头引出线107首尾连接,调压绕组上部105与调压绕组下部106的出头引出线并联形成调压绕组上下部并联后引出线108;整体绕组上下部线饼匝数对称,绕向相反。相邻两线饼之间放置油道,上下部调压绕组出头引出线107处放置固定用扇形板。调压绕组上下部并联后引出线108之间可根据需要放置避雷器109。

调压绕组的总饼数由分接级数数量的多少决定,在分接数较多的情况下,相较于螺旋式或圆筒式绕组结构,大大降低了绕组的电抗高度。



技术特征:

技术总结
本发明涉及一种低电抗高度饼式调压绕组,排列放置在最外侧,各分接接头辐向出线;高压绕组排列在调压绕组内侧,端部辐向出线;调压绕组为饼式结构,分为调压绕组上部与调压绕组下部两部分,调压绕组上部与调压绕组下部的线饼匝数一致,绕向相反;调压绕组上部与调压绕组下部中,每部分均具有数量相同的多个线饼,每两个线饼为一级,相邻两级的分接出头引出线首尾连接。本发明丰富了调压绕组放置在最外侧的线圈结构形式,实现了此绕组排列形式的电力变压器高压绕组端部的辐向出线方式,易于操作。

技术研发人员:孔丽丽;李桂苹;礼建石;宋文来;肖竹
受保护的技术使用者:特变电工沈阳变压器集团有限公司
技术研发日:2017.10.27
技术公布日:2019.05.07
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1