-
公开(公告)号:CN105118617A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510529303.7
申请日:2015-08-26
Applicant: 明珠电气有限公司 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明属于变压器领域,更具体的涉及一种环氧树脂浇注水内冷移相变压器用移相线圈,包括多个延边三角形移相绕组,各延边三角形的移相绕组按照移相角的顺序排列,其特征在于,所述延边三角形移相绕组包括空心导线、水路出线端子、电路出线端子和环氧树脂,其中,所述空心导线单根绕制或多根并联绕制,所述水路出线端子设置在空心导线上并与空心导线内部相连通,所述电路出线端子与空心导线导电连接;所述空心导线浇注在环氧树脂内。本发明采用水内冷结构、模块化设计,具有互换性好、可靠性高、散热效率高、结构紧凑、体积小、温升低等特点,并可有效降低产品成本、减小产品体积和重量,属于新型节能、环保产品。
-
公开(公告)号:CN105118630A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510529411.4
申请日:2015-08-26
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 明珠电气有限公司
Abstract: 本发明属于电力变压器技术领域,更具体的涉及一种水内冷移相变压器出线结构,包括三相铁心,各铁心上套装有多个阀侧绕组(2)和多个网侧绕组(3),阀侧绕组(2)和网侧绕组(3)均从上向下依次排列,其特征在于,所述阀侧绕组(2)和网侧绕组(3)均由单根空心导线(0)或多跟并联空心导线(0)绕制而成,且空心导线(0)的始端(01)和终端(02)均设有水路出线端子(12);所述阀侧绕组(2)的空心导线(0)的始端(01)、终端(02)和中部(03)设有电路出线端子(13),所述网侧绕组(3)的空心导线(0)的始端(01)和终端(02)设有电路出线端子(13)。本发明使得水内冷移相变压器的出线结构紧凑、接线方便,并可减少水内冷移相变压器的体积。
-
公开(公告)号:CN105118620A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510529544.1
申请日:2015-08-26
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 明珠电气有限公司
IPC: H01F27/16
Abstract: 本发明涉及电力设备制造技术领域,更具体的涉及一种水内冷移相变压器用水路汇流管,其特征在于,包括汇流总管(1)、多个汇流支管(2)和水路接头(5);所述汇流支管(2)的一端与汇流总管(1)相连通,汇流总管(1)的一端密封,另一端设有法兰(3);所述汇流支管(2)上焊接有多个水路接头(5),水路接头(5)与汇流支管(2)相连通。本发明的水路汇流管实现水内冷移相变压器的所有冷却水支路并联运行,该技术具有冷却水流阻小、冷却效果好、供水压力低、产品安全可靠。
-
公开(公告)号:CN105118617B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510529303.7
申请日:2015-08-26
Applicant: 明珠电气股份有限公司 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本发明属于变压器领域,更具体的涉及一种环氧树脂浇注水内冷移相变压器用移相线圈,包括多个延边三角形移相绕组,各延边三角形的移相绕组按照移相角的顺序排列,其特征在于,所述延边三角形移相绕组包括空心导线、水路出线端子、电路出线端子和环氧树脂,其中,所述空心导线单根绕制或多根并联绕制,所述水路出线端子设置在空心导线上并与空心导线内部相连通,所述电路出线端子与空心导线导电连接;所述空心导线浇注在环氧树脂内。本发明采用水内冷结构、模块化设计,具有互换性好、可靠性高、散热效率高、结构紧凑、体积小、温升低等特点,并可有效降低产品成本、减小产品体积和重量,属于新型节能、环保产品。
-
公开(公告)号:CN204905005U
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201520649264.X
申请日:2015-08-26
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 明珠电气有限公司
Abstract: 本实用新型属于电力变压器技术领域,更具体的涉及一种水内冷移相变压器出线结构,包括三相铁心,各铁心上套装有多个阀侧绕组(2)和多个网侧绕组(3),阀侧绕组(2)和网侧绕组(3)均从上向下依次排列,其特征在于,所述阀侧绕组(2)和网侧绕组(3)均由单根空心导线(0)或多跟并联空心导线(0)绕制而成,且空心导线(0)的始端(01)和终端(02)均设有水路出线端子(12);所述阀侧绕组(2)的空心导线(0)的始端(01)、终端(02)和中部(03)设有电路出线端子(13),所述网侧绕组(3)的空心导线(0)的始端(01)和终端(02)设有电路出线端子(13)。本实用新型使得水内冷移相变压器的出线结构紧凑、接线方便,并可减少水内冷移相变压器的体积。
-
公开(公告)号:CN204904984U
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201520649354.9
申请日:2015-08-26
Applicant: 明珠电气有限公司 , 上海核工程研究设计院
Abstract: 本实用新型属于变压器领域,更具体的涉及一种环氧树脂浇注水内冷移相变压器用移相线圈,包括多个延边三角形移相绕组,各延边三角形的移相绕组按照移相角的顺序排列,其特征在于,所述延边三角形移相绕组包括空心导线、水路出线端子、电路出线端子和环氧树脂,其中,所述空心导线单根绕制或多根并联绕制,所述水路出线端子设置在空心导线上并与空心导线内部相连通,所述电路出线端子与空心导线导电连接;所述空心导线浇注在环氧树脂内。本实用新型采用水内冷结构、模块化设计,具有互换性好、可靠性高、散热效率高、结构紧凑、体积小、温升低等特点,并可有效降低产品成本、减小产品体积和重量,属于新型节能、环保产品。
-
公开(公告)号:CN204904982U
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201520648908.3
申请日:2015-08-26
Applicant: 上海核工程研究设计院 , 明珠电气有限公司
IPC: H01F27/16
Abstract: 本实用新型涉及电力设备制造技术领域,更具体的涉及一种水内冷移相变压器用水路汇流管,其特征在于,包括汇流总管(1)、多个汇流支管(2)和水路接头(5);所述汇流支管(2)的一端与汇流总管(1)相连通,汇流总管(1)的一端密封,另一端设有法兰(3);所述汇流支管(2)上焊接有多个水路接头(5),水路接头(5)与汇流支管(2)相连通。本实用新型的水路汇流管实现水内冷移相变压器的所有冷却水支路并联运行,该技术具有冷却水流阻小、冷却效果好、供水压力低、产品安全可靠。
-
公开(公告)号:CN213093021U
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202021572132.9
申请日:2020-07-31
Applicant: 明珠电气股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
IPC: H01F27/30 , H01F27/245 , H01F27/08 , H02P27/04
Abstract: 本实用新型公开了变压旁路移相变压器及高压变频器旁路系统,上述变压旁路移相变压器包括线圈组,线圈组从内至外依次设有铁芯、二次中压线圈、一次网侧线圈和多个二次阀侧移相线圈。上述变压旁路移相变压器将隔离变压器与高压变频器用移相变压器合为一体。上述高压变频器旁路系统包括进线断路器、变频器出线断路器、旁路断路器、高压变频器功率单元组和变压旁路移相变压器;一次网侧线圈通过进线断路器连接至电源;二次中压线圈通过旁路断路器连接至电机;二次阀侧移相线圈与高压变频器功率单元组的输入端连接,高压变频器功率单元组的输出端通过变频器出线断路器连接至电机。上述高压变频器旁路系统简化了系统,减少了厂房占地面积。
-
公开(公告)号:CN212934366U
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202021572105.1
申请日:2020-07-31
Applicant: 明珠电气股份有限公司 , 上海核工程研究设计院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种三绕组水冷变压旁路移相变压器,其包括至少一组线圈组、连接水管和汇流管;线圈组从内至外依次设有铁芯、用于输出变压后的电压的二次中压线圈、用于与电源连接的一次网侧线圈和多个用于输出移相后的电压的二次阀侧移相线圈,铁芯、二次中压线圈、一次网侧线圈和二次阀侧移相线圈辐向同心布置,多个二次阀侧移相线圈轴向依次排列在外围;二次阀侧移相线圈为空心导线,其中心为用于冷却水流过的水流通道,水流通道的两端分别通过连接水管与汇流管连接,通过汇流管与外部的冷却水循环系统连接。本实用新型将隔离变压器与高压变频器用移相变压器合为一体,并实现水冷。
-
公开(公告)号:CN105118621A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510529545.6
申请日:2015-08-26
Applicant: 明珠电气有限公司
Abstract: 本发明属于电力变压器技术领域,更具体的涉及一种水内冷变压器用高压线圈,包括多组线圈绕组(1),各线圈绕组(1)从上向下依次排列,其特征在于,所述线圈绕组(1)由空心导线(11)绕制而成,所述空心导线(11)绕制的线圈层间设有绝缘材料(14);每组线圈绕组(1)的空心导线(11)的始端(111)和尾端(112)均设有水路出头(12)和电路出头(13);变压器运行时各组线圈的水路并联运行,电路串联运行。本发明提供的水内冷变压器用高压线圈,在使用时可以在空心导线内充入去离子冷却水并使去离子冷却水源不断流经换热器进行热交换,将线圈绕组产生的热量带走,如此反复循环实现变压器线圈的快速冷却。
-
-
-
-
-
-
-
-
-