一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构的制作方法

文档序号:11210910阅读:907来源:国知局
一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种立体卷铁心变压器,尤其涉及一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构。



背景技术:

立体卷铁心变压器是一种节能型电力变压器,它创造性地改革了传统电力变压器的叠片式磁路结构和三相布局,使产品性能更为优化。

目前,立体卷铁心变压器中的三个高压套管布置结构如图1所示,此种布置结构,三个高压套管之间的距离太近,很难达到国网设计要求,而要满足要求,必须放大油箱尺寸,进而会导致变压器体积增大,重量增加,由此,急需解决。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于针对上述问题,提供一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构,以解决现有立体卷铁心变压器的三个高压套管之间的距离太近,难以达到国网设计要求的问题。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:

一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构,包括第一高压套管、第二高压套管、第三高压套管及安装座,所述安装座顶部的一侧通过第一过渡斜面与安装座底部相连,且安装座顶部的另一侧通过第二过渡斜面与安装座底部相连,所述第三高压套管垂直安装于安装座的顶面上,所述第一高压套管垂直安装于第一过渡斜面上,所述第二高压套管垂直安装于第二过渡斜面上。

作为本实用新型的一种优选方案,所述安装座的竖截面为等腰梯形结构。

作为本实用新型的一种优选方案,所述第一过渡斜面与水平面的夹角为10~45°,所述第二过渡斜面与水平面的夹角为10~45°。

作为本实用新型的一种优选方案,所述第一过渡斜面与水平面的夹角为30°,所述第二过渡斜面与水平面的夹角为30°。

本实用新型的有益效果为,所述一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构通过安装座来安装三个高压套管,从而无需放大油箱尺寸即可增大三个高压套管之间的距离,以使其能够满足国网设计要求,结构简单、易于实现。

附图说明

图1为现有立体卷铁心变压器的高压套管布置结构的示意图;

图2为本实用新型一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构的主视图;

图3为本实用新型一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构的俯视图。

图中:

1、第一高压套管;2、第二高压套管;3、第三高压套管;4、安装座;5、顶面;6、第一过渡斜面;7、第二过渡斜面。

具体实施方式

下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。可以理解的是,此处所描述的实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。

请参照图2及图3所示,图2为本实用新型一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构的主视图;图3为本实用新型一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构的俯视图。

于本实施例中,一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构,包括第一高压套管1、第二高压套管2、第三高压套管3及安装座4,所述安装座4顶部的左侧通过第一过渡斜面6与安装座4底部相连,且安装座4顶部的右侧通过第二过渡斜面7与安装座4底部相连,所述安装座4的竖截面为等腰梯形结构,所述第一过渡斜面6与水平面的夹角为30°,所述第二过渡斜面7与水平面的夹角为30°,所述第三高压套管3垂直安装于安装座4的顶面5上,所述第一高压套管1垂直安装于第一过渡斜面6上,所述第二高压套管2垂直安装于第二过渡斜面7上。

上述一种立体卷铁心变压器的高压套管安装结构,第一高压套管1垂直安装于第一过渡斜面6上,第二高压套管2垂直安装于第二过渡斜面7上,使得第一高压套管1倾斜布置,第二高压套管2倾斜布置,使得第一高压套管1、第二高压套管2、第三高压套管3之间的距离较大,无需增大油箱体积,能够符合国网设计要求。

值得一提的是,虽然本实施例中,第一过渡斜面6与水平面的夹角为30°,第二过渡斜面7与水平面的夹角为30°,但是本实用新型不限于此,第一过渡斜面7与水平面的夹角亦可以为10°或45°或位于两者之间的任一数值,所述第二过渡斜面7与水平面的夹角为10°或45°或位于两者之间的任一数值。

以上实施例只是阐述了本实用新型的基本原理和特性,本实用新型不受上述实施例限制,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还有各种变化和改变,这些变化和改变都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书界定。

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