矿用隔爆型移动变电站装置制造方法及图纸

技术编号:20847191 阅读:60 留言:0更新日期:2019-04-13 09:14
本实用新型专利技术涉及矿用变电站技术领域,尤其是矿用隔爆型移动变电站装置,包括一隔爆壳体,在隔爆壳体内安装有一变压器,在隔爆壳体的两侧分别安装有高压真空断路器、低压保护箱,所述变压器为干式变压器,所述干式变压器包括若干组铁芯和绕组,所述绕组由高压线圈与低压线圈组成,在干式变压器内部的高低压绕组间预埋设有PT100温度传感器。它结构设计合理,线圈上设置绝缘层,以及无溶剂绝缘漆,并将隔爆壳体设计为全波纹结构,保证整体结构上的强度和稳定性,通过高压真空断路器、低压保护箱的配合作用能够使得变压器在电流、温度等发生变化时,能够精确测量并采集变压器各部位温度信号。

【技术实现步骤摘要】
矿用隔爆型移动变电站装置
本技术涉及矿用变电站
,尤其是矿用隔爆型移动变电站装置。
技术介绍
随着电力自动化技术和电力电子技术的不断发展,变压器控制技术也在不断提高和发展。现在常用的移动式变电站由于其安装方便灵活,既可用于环网,又可用于终端,转换方便,因此在众多行业领域中有着广泛的应用。但是,现在的移动变电站在煤炭矿井中使用时仍然存在安全性不足的问题。
技术实现思路
本技术为解决上述技术问题之一所采用的技术方案是:矿用隔爆型移动变电站装置,包括一隔爆壳体,在隔爆壳体内安装有一变压器,在隔爆壳体的两侧分别安装有高压真空断路器、低压保护箱,所述变压器为干式变压器,所述干式变压器包括若干组铁芯和绕组,所述绕组由高压线圈与低压线圈组成,在干式变压器内部的高低压绕组间预埋设有PT100温度传感器,用于精确测量并采集变压器各部位温度信号,精确测量并通过DS18B20测温传感器模块采集变压器各部位温度信号,实时在线监测变压器绝缘情况,做到故障提前预警,所述PT100温度传感器通过信号线与高压真空断路器中的测温模块的信号接收端口相连,所述高压真空断路器的信号输出端口与外部通用的PLC可编程逻辑控制器的信号输入端口相连;高压真空断路器、低压保护箱分别与变压器的线圈的两端采用传统的并联连接,连接方式不作为具体的创新之处。所述测温模块采用型号为DS18B20测温传感器模块,所述PT100温度传感器通过信号线与DS18B20测温传感器模块的11XI/O引脚相连,所述DS18B20测温传感器模块通过11XI/O引脚输出信号线与外部通用的PLC可编程逻辑控制器的信号输入端相连。所述高压真空断路器的信号接口、所述低压保护箱的信号接口均采用RS485通讯接口,通信规约符合IEC61850国际标准,将运行数据和故障报警信息实时向外部发送上传。在干式变压器的铁芯的接地引出线位置上设置HFCT传感器,将接地引线穿过HFCT传感器,用于采集变压器的铁芯接地电流值,所述HFCT传感器通过信号线接入外部通用的信息采集转换装置。所述铁芯采用优质冷轧硅钢片,在铁芯表面涂设有耐高温专用铁芯漆,具有加热固化,损耗低、防腐耐潮、噪音低等特点。所述线圈采用优质无氧铜杆冷拔电磁导线绕制,在线圈设有NOMEX-410纸材质的绝缘层。所述隔爆壳体为全波纹结构,设计制造连续波纹成形模具,运用连续波纹板加工工艺,提高隔爆壳体的机械强度。在隔爆壳体内喷涂有抗荷漆,能有效防止变压器内部电晕发生。本技术所具有的有益效果是,结构设计合理,线圈上设置绝缘层,以及无溶剂绝缘漆,并将隔爆壳体设计为全波纹结构,保证整体结构上的强度和稳定性,通过高压真空断路器、低压保护箱的配合作用能够使得变压器在电流、温度等发生变化时,能够精确测量并采集变压器各部位温度信号,采集变压器铁芯接地电流值从而向外传递;采用高压真空断路器、低压保护箱实现高低压保护、高压跳闸的控制方式,使得所有故障均通过信号线驱动高压侧的高压真空断路器分断高压侧电源,能降低分断电流,避免低压开关的频繁分断故障,使用时安全性高。附图说明图1为本技术的结构示意图。图2为本技术的局部内部结构示意图。图中,1、隔爆壳体;2、变压器;3、高压真空断路器;301、铁芯;302、绕组;302-1、高压线圈;302-2、低压线圈;303、HFCT传感器;304、PT100温度传感器;4、低压保护箱。具体实施方式为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本技术进行详细阐述。如图1-2中所示,矿用隔爆型移动变电站装置,包括一隔爆壳体1,在隔爆壳体1内安装有一变压器2,在隔爆壳体1的两侧分别安装有高压真空断路器3、低压保护箱4,所述变压器2为干式变压器2,所述干式变压器2包括若干组铁芯301和绕组302,所述绕组302由高压线圈302-1与低压线圈302-2组成,在干式变压器2内部的高低压绕组302间预埋设有PT100温度传感器304,用于精确测量并采集变压器2各部位温度信号,精确测量并通过DS18B20测温传感器模块采集变压器2各部位温度信号,实时在线监测变压器2绝缘情况,做到故障提前预警,所述PT100温度传感器304通过信号线与高压真空断路器3中的测温模块的信号接收端口相连,所述高压真空断路器3的信号输出端口与外部通用的PLC可编程逻辑控制器的信号输入端口相连;高压真空断路器3、低压保护箱4分别与变压器2的线圈的两端采用传统的并联连接,连接方式属于通用的连接方式,不作为创新之处。所述测温模块采用型号为DS18B20测温传感器模块,所述PT100温度传感器304通过信号线与DS18B20测温传感器模块的11XI/O引脚相连,所述DS18B20测温传感器模块通过11XI/O引脚输出信号线与外部通用的PLC可编程逻辑控制器的信号输入端相连。所述高压真空断路器3的信号接口、所述低压保护箱4的信号接口均采用RS485通讯接口,通信规约符合IEC61850国际标准,将运行数据和故障报警信息实时向外部发送上传。在干式变压器2的铁芯301的接地引出线位置上设置HFCT传感器303,将接地引线穿过HFCT传感器303,用于采集变压器2的铁芯301接地电流值,所述HFCT传感器303通过信号线接入外部通用的信息采集转换装置。所述铁芯301采用优质冷轧硅钢片,在铁芯301表面涂设有耐高温专用铁芯301漆,具有加热固化,损耗低、防腐耐潮、噪音低等特点。所述线圈采用优质无氧铜杆冷拔电磁导线绕制,在线圈设有NOMEX-410纸材质的绝缘层。在线圈的外侧浸设有无溶剂绝缘漆,具有较高的机械强度、电气强度、防潮能力和耐热性能。所述隔爆壳体1为全波纹结构,设计制造连续波纹成形模具,运用连续波纹板加工工艺,提高隔爆壳体1的机械强度。在隔爆壳体1内喷涂有抗荷漆,能有效防止变压器2内部电晕发生。本装置结构设计合理,线圈上设置绝缘层,以及无溶剂绝缘漆,并将隔爆壳体1设计为全波纹结构,保证整体结构上的强度和稳定性,通过高压真空断路器3、低压保护箱4的配合作用能够使得变压器2在电流、温度等发生变化时,能够精确测量并采集变压器2各部位温度信号,采集变压器2铁芯301接地电流值从而向外传递;采用高压真空断路器3、低压保护箱4实现高低压保护、高压跳闸的控制方式,使得所有故障均通过信号线驱动高压侧的高压真空断路器3分断高压侧电源,能降低分断电流,避免低压开关的频繁分断故障,使用时安全性高。上述具体实施方式不能作为对本技术保护范围的限制,对于本
的技术人员来说,对本技术实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本技术的保护范围内。本技术未详述之处,均为本
技术人员的公知技术。本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.矿用隔爆型移动变电站装置,其特征在于:包括一隔爆壳体,在隔爆壳体内安装有一变压器,在隔爆壳体的两侧分别安装有高压真空断路器、低压保护箱,所述变压器为干式变压器,所述干式变压器包括若干组铁芯和绕组,所述绕组由高压线圈与低压线圈组成,在干式变压器内部的高低压绕组间预埋设有PT100温度传感器,所述PT100温度传感器通过信号线与高压真空断路器中的测温模块的信号接收端口相连,所述高压真空断路器的信号输出端口与外部通用的PLC可编程逻辑控制器的信号输入端口相连。

【技术特征摘要】
1.矿用隔爆型移动变电站装置,其特征在于:包括一隔爆壳体,在隔爆壳体内安装有一变压器,在隔爆壳体的两侧分别安装有高压真空断路器、低压保护箱,所述变压器为干式变压器,所述干式变压器包括若干组铁芯和绕组,所述绕组由高压线圈与低压线圈组成,在干式变压器内部的高低压绕组间预埋设有PT100温度传感器,所述PT100温度传感器通过信号线与高压真空断路器中的测温模块的信号接收端口相连,所述高压真空断路器的信号输出端口与外部通用的PLC可编程逻辑控制器的信号输入端口相连。2.根据权利要求1所述的矿用隔爆型移动变电站装置,其特征在于:所述测温模块采用型号为DS18B20测温传感器模块,所述PT100温度传感器通过信号线与DS18B20测温传感器模块的11XI/O引脚相连。3.根据权利要求2所述的矿用隔爆型移动变电站装置,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗明娄增广周明伟葛磊随爱侠盛文华孙友广郭洪伟李伟
申请(专利权)人:兖州东方机电有限公司
类型:新型
国别省市:山东,37

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