本实用新型专利技术公开了一种新型油浸式变压器,包括变压器主体,变压器主体包括外壳、铁芯、线圈绕组和冷却器,外壳与冷却器之间连接有油管,变压器主体还包括有搅拌器,搅拌器包括有设置在油管对应冷却器一端的搅拌柱,搅拌柱呈圆柱状设置,且搅拌柱的中心开设有圆柱状的柱腔,搅拌柱的侧面上开设有若干平行排布的环槽,且柱腔的壁上开设有若干与环槽连通的通孔,柱腔上设置有若干转轴杆,转轴杆对应柱腔的另一端设置有转动轴,转动轴上设置有搅拌杆,搅拌柱的侧面对应油管放置,且搅拌柱与冷却器活动连接。利用热的变压器油向冷的变压器油进行移动来带动搅拌器进行搅拌,加速了热变压器油与冷变压器油的混合,使得变压器油的油温下降变得更加迅速。(*该技术在2024年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
新型油浸式变压器
本技术涉及一种电力传输设备,具体涉及一种新型油浸式变压器。
技术介绍
变压器是电路传输当中必不可少的设备,由于在常温下,导体内的分子会进行无规则的热运动,会对导体内传导的电流造成影响,不可避免的会有电阻产生,由焦耳定律Q=I2RT可知,当导线当中电流流过时,因电阻的存在而使得导线发热,导致能量的损失,所以电压器的存在是必不可少的。变压器按用途可以分为配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器,一般的油浸式变压器在使用时,会在外壳当中注满变压器油来对变压器起到增加绝缘并起到冷却的作用,在一般的油浸式变压器的外壳上还会连接一块中空的冷却器,冷却器与外壳之间通过上油管和下油管连接,当外壳当中的油温升高时,变压器油会从油管进入到冷却器当中,通过热的变热器油与冷的变热器油进行混合,使得油温下降,然而普通的油浸式变压器在只是普通的对油进行导通直接接触,使得变压器油的混合速度慢,变压器油的温度下降速率变得缓慢。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是针对上述的技术现状而提供一种能够加速变压器油混合、加快变压器油降温的新型油浸式变压器。针对现有技术的不足,本技术提供了如下技术方案:一种新型油浸式变压器,包括变压器主体,所述变压器主体包括外壳、铁芯、线圈绕组和冷却器,所述外壳与冷却器之间连接有油管,所述变压器主体还包括有搅拌器,所述搅拌器包括有设置在油管对应冷却器一端的搅拌柱,所述搅拌柱呈圆柱状设置,且搅拌柱的中心开设有圆柱状的柱腔,所述搅拌柱的侧面上开设有若干平行排布的环槽,且柱腔的壁上开设有若干与环槽连通的通孔,所述柱腔上设置有若干转轴杆,所述转轴杆对应柱腔的另一端设置有转动轴,所述转动轴上设置有搅拌杆,所述搅拌柱的侧面对应油管放置,且搅拌柱与冷却器活动连接。在变压器工作时,由于铁芯和线圈绕组工作而产生的热量会传递到变压器油当中,此时外壳当中的变压器油的油温会升高,由于外壳当中的变压器油的温度与冷却器当中的变压器油的温度会出现了高低的温差,外壳当中的变压器油会沿着油管进入到冷却器当中,到变压器油进入到冷却器时,首先会与搅拌器中的搅拌柱进行接触,从搅拌柱上的环槽中进入到搅拌柱内,由于流体存在着边界层效应,当变压器油与环槽接触后,一部分变压器油会贴合在环槽的表面,另一部分进入到环槽当中,当变压器油的流速降低时,会给搅拌柱施加以能量,气体会螺旋向搅拌柱的中心运动,从搅拌柱的柱腔上的通孔流出,由于流体对自身有着一定的带动作用,运动的流体会给边界层带动的力,从而带动搅拌柱转动,通过搅拌柱上的连接杆使得转动轴一起转动。通过采用上述方案,利用外壳和冷却器之间存在的温度上的差异,从而使得变压器油从外壳当中流入到冷却器当中,并且将这液体的流动与边界层流现象结合起来,带动搅拌器的工作,从通孔中排出的热的变压器油会进入到冷却器当中,与冷却器当中的变压器油进行接触,并通过搅拌器的搅拌使两者加速混合,加快了变压器油之间的混合搅拌速度,使得两种温度不同的变压器油迅速的混合均匀,使得变压器油的温度迅速的下降。进一步的,所述冷却器上设置有连接杆,所述连接杆上设置有与圆柱大小相适配的转动环,所述转动环上设置有与环槽相适配的滑环。在冷却器上设置连接杆,并且在连接杆上设置与圆柱大小相适配的转动环,能够将转动环上的滑环卡接到搅拌柱的环槽当中,通过环槽与滑环相配合,能够使得搅拌柱平稳的进行转动,确保了搅拌柱的正常工作,同时也避免了在搅拌柱上开设多余的凹槽来对搅拌柱进行固定,简化了生产工艺。进一步的,所述搅拌器设置有两个,所述油管包括有上油管和下油管,所述搅拌器分别设置在上油管对应外壳的一端和下油管对应冷却壳的一端。将油管设置成上油管和下油管,将搅拌器分别设置在上油管和下油管处,能够使得热的变压器油进入到冷却器当中时,冷的变压器油进入到外壳中时,均能带动搅拌器进行转动,同时也使得外壳当中的变压器油进行快速的搅拌,使得外壳当中的线圈绕组和铁芯的温度能够快速的下降。进一步的,所述搅拌杆上设置有搅拌片。在搅拌器上设置搅拌片,能够增加搅拌杆在搅拌的过程中所能带动液体的流量,在液体进行搅拌的过程中,保证了搅拌杆的搅拌效果。进一步的,所述冷却器上还设置有波纹散热片。在冷却器上设置波纹散热片,能够使得进入冷却器当中的变压器油,通过波纹散热片快速的冷却,确保了变压器的正常散热,使得变压器能够持久的工作。本技术的优点在于:利用热的变压器油向冷的变压器油进行移动来带动搅拌器进行搅拌,加速了热变压器油与冷变压器油的混合,使得变压器油的油温下降变得更加迅速。【附图说明】图1为本技术油浸式变压器的示意图;图2为本技术油浸式变压器的搅拌器示意图。附图标记:1、外壳;2、冷却器;3、油管;21、搅拌器;22、连接杆;23、波纹散热片;31、下油管;32、上油管;211、搅拌柱;212、环槽;213、转动轴;214、搅拌杆;215、搅拌片;221、转动环。【具体实施方式】以下结合附图实施例对本技术油浸式变压器作进一步的详细描述。如图1、图2所示,一种新型油浸式变压器,包括变压器主体,变压器主体包括外壳1、铁芯、线圈绕组和冷却器2,外壳I与冷却器2之间连接有油管3,变压器主体还包括有搅拌器21,在变压器工作时,由于铁芯和线圈绕组工作而产生的热量会传递到变压器油当中,此时外壳I当中的变压器油的油温会升高,由于外壳I当中的变压器油的温度与冷却器2当中的变压器油的温度会出现了高低的温差,外壳I当中的变压器油会沿着油管3进入到冷却器2当中,到变压器油进入到冷却器2时,首先会与搅拌器21中的搅拌柱211进行接触,从搅拌柱211上的环槽212中进入到搅拌柱211内,由于流体存在着边界层效应,当变压器油与环槽212接触后,一部分变压器油会贴合在环槽212的表面,另一部分进入到环槽212当中,当变压器油的流速降低时,会给搅拌柱211施加以能量,气体会螺旋向搅拌柱211的中心运动,从搅拌柱211的柱腔上的通孔流出,由于流体对自身有着一定的带动作用,运动的流体会给边界层带动的力,从而带动搅拌柱211转动,通过搅拌柱211上的连接杆22使得转动轴213 —起转动,使得搅拌杆214与搅拌片215转动来对内部进行搅拌、混合,通过搅拌器21的搅拌使两者加速混合,加快了变压器油之间的混合搅拌速度,使得两种温度不同的变压器油迅速的混合均匀,使得变压器油的温度迅速的下降,并且在在冷却器2上设置波纹散热片23,能够使得进入冷却器2当中的变压器油,通过波纹散热片23快速的冷却,确保了变压器的正常散热,使得变压器能够持久的工作。而且在冷却器2上设置连接杆22,并且在连接杆22上设置与圆柱大小相适配的转动环221,能够将转动环221上的滑环卡接到搅拌柱211的环槽212当中,通过环槽212与滑环相配合,能够使得搅拌柱211平稳的进行转动,确保了搅拌柱211的正常工作,同时也避免了在搅拌柱211上开设多余的凹槽来对搅拌柱211进行固定,简化了生产工艺。同时将油管3设置成上油管32和下油管31,将搅拌器21分别设置在上油管32和下油管31处,能够使得热的变压器油进入到冷却器2当中时,冷的变压器油进入本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种新型油浸式变压器,包括变压器主体,所述变压器主体包括外壳、铁芯、线圈绕组和冷却器,所述外壳与冷却器之间连接有油管,其特征在于:所述变压器主体还包括有搅拌器,所述搅拌器包括有设置在油管对应冷却器一端的搅拌柱,所述搅拌柱呈圆柱状设置,且搅拌柱的中心开设有圆柱状的柱腔,所述搅拌柱的侧面上开设有若干平行排布的环槽,且柱腔的壁上开设有若干与环槽连通的通孔,所述柱腔上设置有若干转轴杆,所述转轴杆对应柱腔的另一端设置有转动轴,所述转动轴上设置有搅拌杆,所述搅拌柱的侧面对应油管放置,且搅拌柱与冷却器活动连接。
【技术特征摘要】
1.一种新型油浸式变压器,包括变压器主体,所述变压器主体包括外壳、铁芯、线圈绕组和冷却器,所述外壳与冷却器之间连接有油管,其特征在于:所述变压器主体还包括有搅拌器,所述搅拌器包括有设置在油管对应冷却器一端的搅拌柱,所述搅拌柱呈圆柱状设置,且搅拌柱的中心开设有圆柱状的柱腔,所述搅拌柱的侧面上开设有若干平行排布的环槽,且柱腔的壁上开设有若干与环槽连通的通孔,所述柱腔上设置有若干转轴杆,所述转轴杆对应柱腔的另一端设置有转动轴,所述转动轴上设置有搅拌杆,所述搅拌柱的侧面对应油管放置,且搅拌柱与冷却器活动...
【专利技术属性】
技术研发人员:叶剑栋,
申请(专利权)人:浙江安德利变压器有限公司,
类型:新型
国别省市:浙江;33
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。