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一种油式变压器及其应用制造技术

技术编号:11319636 阅读:52 留言:0更新日期:2015-04-22 09:07
本发明专利技术公开了一种油式变压器,包括油箱、工作组件、变压器油和散热组件,散热组件至少为一个,设于变压器的外壁上但不与变压器内部连通。与现有技术不同的是,本发明专利技术首创性地采用散热组件设于油式变压器外壁但不与其内部连通的散热方式,以空气为散热介质,充分利用空气在散热通道内循环对流的原理实现自然散热,低碳环保,高效节能,且在不影响油式变压器主体结构且保证良好自然散热性能的前提下大为减小了变压器的体积,散热翅的配合使用,将空气散热和变压器油散热两种自然散热方式巧妙结合,使油式变压器的散热效果达到最佳;因此,具有十分广阔的应用前景和推广价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种变压器,具体说,是涉及一种油式变压器,属于电力设备

技术介绍
油式变压器,又称油浸式变压器,属于变压器的一种结构形式,工作状态下线圈浸泡在油中,具有体积大、成本低、维修简单、散热好、过负荷能力强、环境适应性好等特点,目前电网上运行的电力变压器大部分仍为油式变压器,其中保证变压器的良好散热性能是变压器的关键技术性能之一。目前国内外油式变压器的冷却方式主要有四种,即自然油循环自冷散热、自然油循环风冷散热、强迫油循环风冷散热和强迫油循环水冷散热。自然油循环自冷散热适用于小型油式变压器,通常采用片式散热器进行散热,如中国技术专利CN 203466020U公开的一种油浸式变压器,通过在变压器油箱的的四个侧壁上均布散热翅,散热翅内置散热腔,变压器油在油箱内与散热腔之间流动,可增加散热面积,提高变压器的散热效果。但是,实践中发现,该种片式散热方式下的变压器横向体积国语庞大,无论是运输还是维修都很不方便,且片式散热效率很低,虽然在低容量变压器散热中得到广泛应用,但难以解决大容量变压器的散热问题,故存在一定的局限性。自然油循环风冷散热方式是利用变压器绕组及铁心发热后,本体内的油形成对流,油流经散热器后,由冷却风扇吹出的风将热量带走,从而达到散热目的。该种散热方式通常采用冷却风扇,如中国专利技术专利CN 1933046A公开的一种大型变压器散热翅的冷却方式,通过在散热翅上设置数对风扇,且与水平方向成8-12度仰角相对布置,使风向倾斜,改变散热路径,具有一定的散热效果,适用于中、大型油式变压器。强迫油循环风冷散热方式多用于特大及大中型油式变压器中,主要通过油泵的作用使变压器内的油被迫快速循环,在油流经散热器时,由冷却风扇吹出的风将热量带走。该种散热方式通常采用风冷却器,风冷却器通过油泵将变压器顶层高温油送入冷却管内,将其产生的热量传给冷却管内壁和翅片,再由冷却风扇吹风将将热量排放至空气中。该种散热方式不仅可以给变压器的制造安装、使用、维修带来方便,而且可以减少渗漏油,但其比较适用于天气寒冷地区和少水地区,对于常年气温较高的地区,则要考虑风冷却器的额定冷却容量有所下降的问题。强迫油循环风冷却器与自然油循环风冷却器的主要区别是采用潜油泵强迫油进行循环,这样油流速加快,冷却效率得以提高。强迫油循环水冷散热通常采用水冷却器作为大、特大型变压器的热交换装置,由于空气的比热仅为水的1/4,所以水冷却器比风冷却器冷却效果好,且由于空气的传热系数比水的传热系数低,故在冷却容量相同的前提下,水冷却器要比风冷却器的体积小、重量轻和噪声低。但目前国内常用的水冷却器几乎都采用单管结构,所以发生过多起因水冷却器中冷却铜管破裂致使冷却水进入到变压器油中的现象,由于无法及时发现水已进入到变压器油中,往往使进水的变压器油绝缘性能大幅度下降,从而造成变压器在运行过程中发生严重事故,影响甚是恶劣。针对上述情况,中国技术专利CN 201311821Y公开了一种油浸式水冷变压器,采用水冷板式散热器替代常规的单管立式冷却散热管结构,在增大了热交换面积的同时提高了变压器工作的稳定性,具有一定的散热效果。综上所述,不难看出,为了维持较佳的散热性能,容量较大的大中型变压器中多采用外力强迫散热,而采用自然油散热往往会因为其油式变压器自身的结构布局所限,无法形成对流良好的自然散热系统,且变压器油的密度会随使用时间的增长而增大,使变压器油变得黏稠,其流动性也会因此大大降低,散热效果变差而需要定期更换,因此不得不借助上述强迫散热设备进行散热,故而增加了油式变压器内的设备,导致总成本和维护难度增加,在一定程度上限制了油浸式变压器的推广。
技术实现思路
针对现有技术存在的上述问题,本专利技术的目的在于提供一种油式变压器,以克服现有技术中油式变压器通过增加强迫散热设备而导致的变压器复杂化、总成本和维护难度增加等问题。为实现上述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种油式变压器,包括油箱、工作组件、变压器油和散热组件,变压器油盛放于油箱中,工作组件部分浸泡在变压器油中,散热组件至少为一个,设于变压器的外壁上但不与变压器内部连通。优选地,工作组件包括铁芯及绕组,绕组缠绕在铁芯上并随铁芯一起置于油箱中部。优选地,该散热组件设于油式变压器内。优选地,散热组件包括一散热壁和由散热壁围绕形成的散热通道。更优选地,为了充分利用自然通风实现节能环保高效散热,散热通道两端同时贯穿变压器四侧壁中的一对相对侧壁,即不相连的两侧壁;或顶壁和底壁;或侧壁和底壁;或同一侧壁;或以上任意一种以上的组合。优选地,散热通道与变压器底壁平行且贯穿变压器四侧壁中的一对相对侧壁,即不相连的两侧壁;或散热通道与变压器侧壁平行且贯穿变压器的顶壁和底壁。值得一提的是,该散热组件可大为减小油式变压器的体积,散热通道为了进一步匹配油式变压器结构,降低制造成本以及不复杂该油式变压器的结构,散热通道与侧壁平行设置并贯穿变压器底壁,此外,还可增设一辅助散热通道贯穿侧壁,该辅助散热通道可通过弯折两端使之成非直线型,此时该散热组件成弯管(弯通道)状,该弯管的圆弧度可由具体制作工艺而定,选用现有技术中成本最低且性能稳定的弧度,由此可大为减小油式变压器的油箱体积。与常规油式变压器不同的是,应用了该散热组件的油式变压器可大为降低变压油用量,以及减少装有变压油或散热剂的散热翅数量,甚至可不通过此类散热翅而实现散热。更优选地,为了进一步保证散热效果,可将常规变压器油箱的长度增加,以增大油箱容积,进而使得变压器内容变压油增多,从而增加散热介质,进一步改善散热效果。为实现进一步缩小箱式变电站体积及占地面积仍能维持较佳的散热性能,作为一种较佳的实施方式,可在将变压器油箱的长度增加的基础上,缩小油箱的宽度(厚度),而使得该油箱仍维持与常规油式变压器相同体积的变压油。更优选地,散热壁的横截面为非平面。更优选地,散热壁的横截面为波浪形面。更优选地,散热壁的横截面包括弧形波浪形面和多边形波浪形面。更优选地,散热通道的横截面包括非封闭式横截面或封闭式横截面。更进一步优选地,散热通道的横截面的形状包括但不限于矩形、菱形、圆形、椭圆形、三角形、梯形、六边形、八边形或十二边形。更进一步优选地,散热通道的横截面的形状优选矩形、菱形、圆形或六边形。更优选地,散热通道的中轴线包括直线形、折线形、弧线形或螺线形。优选地,散热组件与变压器油箱的连接方式为固定连接,优选为焊接。为了进一步改进散热性能,尤其是自然散热性能,作为一种较佳的实施方式,该油式变压器外设多个散热翅,散热翅与变压器油箱内部相通,换言之,变压油在散热翅中流动。其中,散热翅的形状与安装位置可参考现有技术中的带散热翅的油式变压器。作为进一步优选方案,散热翅对称安装在油式变压器两侧壁上,与油式变压器内部连通,变压器油可在各散热翅内循环流动,将热量带入各散热翅中,通过散热翅与外部空气进行热交换散热,将空气散热和变压器油散热两种自然散热方式巧妙有机结合,自然散热效果显著增加。作为较佳的实施方式,散热翅安装在油式变压器相间距离较大的两侧壁上。此外,为了进一步增加变压器室内的空气流动性,提升变压器室的散热性能,油式变压器旁还可设置多个风扇,风扇错落安装,鼓风方向与各散热组件的散热通道本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种油式变压器,其特征在于:包括油箱、工作组件、变压器油和散热组件,散热组件至少为一个,设于变压器的外壁上但不与变压器内部连通。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:袁茂银
申请(专利权)人:袁茂银
类型:发明
国别省市:湖南;43

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