System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 海上风电用变压器和风电系统技术方案_技高网

海上风电用变压器和风电系统技术方案

技术编号:40001634 阅读:7 留言:0更新日期:2024-01-09 03:46
本申请涉及一种海上风电用变压器和风电系统,所述海上风电用变压器包括:铁芯;低压绕组,绕设于所述铁芯的外侧;高压绕组,绕设于所述低压绕组的外侧,所述高压绕组包括两个,两个所述高压绕组沿所述铁芯的轴向所在方向间隔设置;调压绕组,设于两个所述高压绕组之间,且与两个所述高压绕组相互串联。与现有技术相比,通过铁芯、低压绕组、高压绕组和调压绕组的配合,使得海上风电用变压器的容量相较于传统的变压的容量能够得到进一步地提升,有效适应海上风力发电输出不稳定的运行环境,并且将调压绕组设置在两个高压绕组之间,使得本申请的海上风电用变压器的占地面积更小,安装效率更高,能够有效适应海上风电中空间受限的安装环境。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及变压器,特别是涉及一种海上风电用变压器和风电系统


技术介绍

1、在环境污染和温室气体排放日益严重的今天,风力发电作为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案,得到各国政府、机构和企业等的高度关注。此外,由于风电技术相对成熟,且具有更高的成本效益和资源有效性,因此,风电也成为近年来世界上增长最快的能源之一。

2、我国幅员辽阔、海岸线长,同时我国东部沿海地区先天条件优越,东部沿海地区经济发达、常规能源缺乏、环境保护要求高、同时拥有丰富的风能资源,而且工业基础雄厚。所以相对于陆上风电来说,更具备开发建设海上风电的良好条件。

3、随着海上风力发电技术的发展,海上风电场离岸距离越来越远、风电场规模越来越大,传统的在陆上设置陆上升压站的方式因为低压输电线损大、电缆的铜材消耗量大、费用高而不再合适,为了将海上风电场产生的电能安全可靠的、经济的送到内陆,就必须在海上设置海上升压站。如此,海上风电场的风机群组产生的电能经由海底电缆集电环节集中送电至海上升压站,再经海上升压站的变压器升压送至岸上变电站完成电力输送。

4、海上升压站一般分为上部组块和海上平台钢结构,是海上风电场升压、配电和控制中心。上部组块内一般布置有变压器、高低压配电柜、gis、通信继保设备等各种电气设备,变压器由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作,以在电力系统中传递电能、变换电压和电流,以满足输电及用电的要求。

5、变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。

6、由于受海洋气候、环境等因素影响,诸如,变压器安放的特殊位置,海上没有地表,用来放置变压器的位置受限。变压器需要保持良好的通风,以散发掉自身损耗带来的热量,而海上不具备陆地的气候条件,海水、超强湿度及盐份侵蚀是变压器不能耐受的。因此,传统的变压器已经不能满足海上风力发电的变压器的使用环境。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对传统的变压器已经不能满足海上风力发电的变压器的使用环境的问题,提供一种一种海上风电用变压器和风电系统。

2、一种海上风电用变压器,所述海上风电用变压器包括:

3、铁芯;

4、低压绕组,绕设于所述铁芯的外侧;

5、高压绕组,绕设于所述低压绕组的外侧,所述高压绕组包括两个,两个所述高压绕组沿所述铁芯的轴向所在方向间隔设置;

6、调压绕组,沿所述铁芯的轴向方向设置设于两个所述高压绕组之间,且与两个所述高压绕组相互串联。

7、在其中一个实施例中,低压绕组采用星型联结方式形成低压三相端口;

8、和/或,所述低压绕组采用双层铜箔绕制。

9、在其中一个实施例中,所述高压绕组采用三角型联结方式形成高压三相端口

10、和/或,所述高压绕组采用饼式或者层式的绕组形式。

11、在其中一个实施例中,所述调压绕组绕设于所述低压绕组外侧,并与所述高压绕组同轴设置。

12、在其中一个实施例中,所述海上风电用变压器包括变压器器身、油泵和冷却器,所述铁芯、所述低压绕组、所述高压绕组和所述调压绕组均位于所述变压器器身内;

13、所述油泵分别于所述变压器器身和所述冷却器相连通,所述变压器器身与所述冷却器相连通,所述油泵驱动冷却介质在所述变压器器身和所述冷却器之间循环。

14、在其中一个实施例中,所述冷却介质为可降解高燃点天然酯植物油或可降解高燃点合成酯油。

15、在其中一个实施例中,所述铁芯、所述低压绕组、所述高压绕组和所述低压绕组均设置有油道。

16、在其中一个实施例中,所述海上风电用变压器还包括储油柜,所述储油柜设置于所述变压器器身上,并与所述变压器器身相连通;

17、其中,所述储油柜的横截面为八边形。

18、一种风电系统,包括如上任一项所述的海上风电用变压器。

19、在其中一个实施例中,所述风电系统为海上风电系统。

20、上述一种海上风电用变压器的有益效果在于:与现有技术相比,通过铁芯、低压绕组、高压绕组和调压绕组的配合,使得海上风电用变压器的容量相较于传统的变压的容量能够得到进一步地提升,有效适应海上风力发电输出不稳定的运行环境,并且将调压绕组设置在两个高压绕组之间,使得本申请的海上风电用变压器的占地面积更小,安装效率更高,能够有效适应海上风电中空间受限的安装环境。

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【技术保护点】

1.一种海上风电用变压器,其特征在于,所述海上风电用变压器包括:

2.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,低压绕组(11)采用星型联结方式形成低压三相端口;

3.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述高压绕组(12)采用三角型联结方式形成高压三相端口

4.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述调压绕组(13)绕设于所述低压绕组(11)外侧,并与所述高压绕组(12)同轴设置。

5.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述海上风电用变压器包括变压器器身(20)、油泵和冷却器(21),所述铁芯(10)、所述低压绕组(11)、所述高压绕组(12)和所述调压绕组(13)均位于所述变压器器身(20)内;

6.根据权利要求5所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述冷却介质为可降解高燃点天然酯植物油或可降解高燃点合成酯油。

7.根据权利要求5所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述铁芯(10)、所述低压绕组(11)、所述高压绕组(12)和所述低压绕组(11)均设置有油道。

8.根据权利要求5所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述海上风电用变压器还包括储油柜(22),所述储油柜(22)设置于所述变压器器身(20)上,并与所述变压器器身(20)相连通;

9.一种风电系统,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的海上风电用变压器。

10.根据权利要求9所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述风电系统为海上风电系统。

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【技术特征摘要】

1.一种海上风电用变压器,其特征在于,所述海上风电用变压器包括:

2.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,低压绕组(11)采用星型联结方式形成低压三相端口;

3.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述高压绕组(12)采用三角型联结方式形成高压三相端口

4.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述调压绕组(13)绕设于所述低压绕组(11)外侧,并与所述高压绕组(12)同轴设置。

5.根据权利要求1所述的海上风电用变压器,其特征在于,所述海上风电用变压器包括变压器器身(20)、油泵和冷却器(21),所述铁芯(10)、所述低压绕组(11)、所述高压绕组(12)和所述调压绕组(13)均位于所述变压器器身...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡益波王立彬何海江熊锋胡安超欧丽君徐浩朱艺段成陈龙
申请(专利权)人:特变电工衡阳变压器有限公司
类型:发明
国别省市:

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