【技术实现步骤摘要】
电抗器器身漏磁屏蔽结构
本技术涉及并联电抗器
,尤其涉及电抗器器身漏磁屏蔽结构。
技术介绍
传统交流输电受制于输送功率极限、无功电压控制、系统安全稳定等因素的制约,已经无法适应于超远距离输电。半波长输电技术作为一种点对点、超远距离、大容量输电技术方案,是支撑跨国、跨洲输电的有效途径之一,具有较强的优势。可控电抗器作为半波长输电技术中的关键设备,其稳定可靠性决定了半波长输电的有效性、稳定性和可靠性。由于可控电抗器的漏磁通非常大,且铁心心柱与线圈之间的空道为漏磁最大区域,电抗器的漏磁通约占总磁通的40%左右。漏磁场会引起电抗器内部局部温度升高、损耗增大;当温度大于预期值时,将出现局部过热现象,加速变压器油老化,影响电抗器的正常运行。由于漏磁通的无规则性,若漏磁通不经过漏磁控制屏蔽结构的引导,而直接进入上下轭或油箱箱壁,将有可能引起铁心或油箱箱壁过热。
技术实现思路
针对上述问题,本技术提供电抗器器身漏磁屏蔽结构。为解决上述问题,本技术采取的技术方案为:电抗器器身漏磁屏蔽结构,包括铁心心柱、线圈、铁心心柱上方的器身压板及其下方设置于下铁轭两侧的下夹件,所述的铁心心柱与线圈之间空道上方和下方分别设置有器身磁屏蔽Ⅰ和器身磁屏蔽Ⅱ,且器身磁屏蔽Ⅱ底部设置有铜屏蔽Ⅰ和铜屏蔽Ⅱ。所述的器身磁屏蔽Ⅰ和器身磁屏蔽Ⅱ均为板Ⅰ和板Ⅱ拼接结构,且板Ⅰ和板Ⅱ交接处分别设置有组合后可供铁心心柱穿过的凹口Ⅰ和凹口Ⅱ。板Ⅰ和板Ⅱ拼接后,凹口Ⅰ和凹口Ⅱ组成的孔状结构可供铁心心柱穿过,器身磁屏蔽Ⅰ和器身磁屏蔽Ⅱ不仅覆盖铁心心柱与线圈之间空道上方和下方对应位置,将线圈对应位置也进行了覆盖。所述 ...
【技术保护点】
电抗器器身漏磁屏蔽结构,包括铁心心柱(6)、线圈(7)、铁心心柱(6)上方的器身压板(1)及其下方设置于下铁轭两侧的下夹件(3),其特征在于:所述的铁心心柱(6)与线圈(7)之间空道上方和下方分别设置有器身磁屏蔽Ⅰ(8)和器身磁屏蔽Ⅱ(5),且器身磁屏蔽Ⅱ(5)底部设置有铜屏蔽Ⅰ(2)和铜屏蔽Ⅱ(4)。
【技术特征摘要】
1.电抗器器身漏磁屏蔽结构,包括铁心心柱(6)、线圈(7)、铁心心柱(6)上方的器身压板(1)及其下方设置于下铁轭两侧的下夹件(3),其特征在于:所述的铁心心柱(6)与线圈(7)之间空道上方和下方分别设置有器身磁屏蔽Ⅰ(8)和器身磁屏蔽Ⅱ(5),且器身磁屏蔽Ⅱ(5)底部设置有铜屏蔽Ⅰ(2)和铜屏蔽Ⅱ(4)。2.根据权利要求1所述的电抗器器身漏磁屏蔽结构,其特征在于:所述的器身磁屏蔽Ⅰ(8)和器身磁屏蔽Ⅱ(5)均为板Ⅰ(9)和板Ⅱ(12)拼接结构,且板Ⅰ(9)和板Ⅱ(12)交接处分别设置有组合后可供铁心心柱(6)穿过的凹口Ⅰ(10)和凹口Ⅱ(11)。3.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:李成君,徐晓明,李文杰,李军,李学成,孙谊媊,于永军,
申请(专利权)人:山东输变电设备有限公司,国网新疆电力公司电力科学研究院,
类型:新型
国别省市:山东,37
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