CN106920643A - 一种分体冷却式变压器及其散热方法 - Google Patents

一种分体冷却式变压器及其散热方法 Download PDF

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魏本刚
黄华
朱庆民
李红雷
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Shanghai Sai Pu Le Power Technology Co Ltd
State Grid Shanghai Electric Power Co Ltd
East China Power Test and Research Institute Co Ltd
Wujiang Transformer Co Ltd
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Shanghai Sai Pu Le Power Technology Co Ltd
State Grid Shanghai Electric Power Co Ltd
East China Power Test and Research Institute Co Ltd
Wujiang Transformer Co Ltd
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/08Cooling; Ventilating
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Abstract

本发明提供一种分体冷却式变压器及其散热方法。分体冷却式变压器包含位于地下的变压器本体,和放置于地面的散热器,两者之间设置有联接管道;所述联接管道包含将变压器本体的热油送入散热器的集中出油管段;其中,所述变压器本体的集中出油管段上设置有保温绝热层。在变压器本体的热油通过集中出油管段输送到散热器的过程中,避免热油的热量散发到集中出油管段之外的地下空间。本发明通过减小热油自然对流过程中的流动阻力,提高了变压器冷却段的利用率,进而提高了散热效率。

Description

一种分体冷却式变压器及其散热方法
技术领域
本发明属于电力变压器领域,尤其是涉及大型分体冷却的电力变压器及其散热方法。
背景技术
随着经济的快速发展,人口的迁移,特大型中心城市人口密集、用电负荷高。为减少变电站用地和噪声污染,越来越多的市区变电站建造为地下变电站,通常情况下,地下变电站中将变压器本体放置在地面以下,散热器放置在地表,以保证其散热效率。如何合理地将变压器本体的热量传输到散热器中已成为制约地下变压器安全运行的重要因素。
现有常见的方案是使油自然冷却,即变压器本体的热油,通过联接管道通入到放置于地面的散热器中,地表的散热器将油冷却后,通过联接管道送回至变压器本体。这种方案的缺点是随着地下至地表的高度落差增大,造成变压器本体热点温升过高,给绝缘带来隐患。
并且,常规的自然循环分体冷却式变压器多采用集中进油和集中出油的方式,进油管和出油管直接裸露在空间里。此种布置方式对于常规的分体冷却变压器来说,问题不大。因为常规产品,上下落差有限,一般在3米至5米左右。然而随着变电站的改进升级,变压器地下室距离地面散热器的上下落差越来越大,目前中心城市常见的地下站,其上下落差已达到20米以上。在高落差下,传统的自然对流冷却弊端越来越凸显,极易造成地下变压器本体绕组热点温升过高。
发明内容
为克服传统分体冷却方式的上述缺陷,本发明提供一种分体冷却式变压器及其散热方法。
本发明的一个技术方案是提供一种分体冷却式变压器,包含位于地下的变压器本体,和放置于地面的散热器,两者之间设置有联接管道;所述联接管道包含将变压器本体的热油送入散热器的集中出油管段;其中,所述变压器本体的集中出油管段上设置有保温绝热层。
本发明的另一个技术方案是提供一种分体冷却式变压器的散热方法,在变压器本体的集中出油管段上设置保温绝热层,在变压器本体的热油通过集中出油管段输送到地面的散热器的过程中,避免热油的热量散发到集中出油管段之外的地下空间。
可选地,所述保温绝热层的材质,是多孔材料或纤维材料。
可选地,所述保温绝热层是将集中出油管段包裹起来的绝热壳体或若干层绝热膜。
可选地,所述保温绝热层是敷设在集中出油管段表面的绝热涂层。
可选地,所述联接管道还包含将经过散热器冷却的油送回至变压器本体的集中回油管段。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
(1)本发明在热油的循环流动过程中增加了绝热段,以此来减小热油自然对流过程中的流动阻力,进而提高变压器冷却段的利用率,进一步提高了散热效率。
(2)本发明对于变压器本体无任何特殊要求,特别适用于对已有的分体冷却式变压器进行技术改进升级的情况。
附图说明
图1为本发明所述分体冷却式变压器的示意图。
具体实施方式
如附图1所示的一种分体冷却式变压器,包含位于地下的变压器本体10,和放置于地面的散热器20,两者之间设置有联接管道;联接管道中包含集中出油管段30,将变压器本体10的热油送入散热器20;还包含集中回油管段40,将经过散热器20冷却的油,送回至变压器本体10。
本发明在变压器本体10的集中出油管段30增加有保温绝热层31,避免热量在传送过程中向外散发。
在不同的示例中,所述保温绝热层的材质可以是多孔材料、纤维材料及其他材质等等。保温绝热层31可以是将集中出油管段30包裹起来的绝热壳体或若干层绝热膜,或者是敷设在集中出油管段30表面的绝热涂层。
通过增加本发明所提出的保温绝热层31,可以使得热油流动更加通畅,更加有效地将变压器本体10所产生的热量带走,让散热端更好的发挥作用,进而有效降低变压器本体10的热点温升。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (9)

1.一种分体冷却式变压器,包含位于地下的变压器本体,和放置于地面的散热器,两者之间设置有联接管道;所述联接管道包含将变压器本体的热油送入散热器的集中出油管段;其特征在于,所述变压器本体的集中出油管段上设置有保温绝热层。
2.如权利要求1所述的分体冷却式变压器,其特征在于,
所述保温绝热层的材质,是多孔材料或纤维材料。
3.如权利要求1或2所述的分体冷却式变压器,其特征在于,
所述保温绝热层是将集中出油管段包裹起来的绝热壳体或若干层绝热膜。
4.如权利要求1或2所述的分体冷却式变压器,其特征在于,
所述保温绝热层是敷设在集中出油管段表面的绝热涂层。
5.如权利要求1所述的分体冷却式变压器,其特征在于,
所述联接管道还包含将经过散热器冷却的油送回至变压器本体的集中回油管段。
6.一种分体冷却式变压器的散热方法,其特征在于,
在变压器本体的集中出油管段上设置保温绝热层,在变压器本体的热油通过集中出油管段输送到地面的散热器的过程中,避免热油的热量散发到集中出油管段之外的地下空间。
7.如权利要求6所述分体冷却式变压器的散热方法,其特征在于,
所述保温绝热层的材质,是多孔材料或纤维材料。
8.如权利要求6或7所述的分体冷却式变压器的散热方法,其特征在于,
所述保温绝热层是将集中出油管段包裹起来的绝热壳体或若干层绝热膜。
9.如权利要求6或7所述的分体冷却式变压器的散热方法,其特征在于,
所述保温绝热层是敷设在集中出油管段表面的绝热涂层。
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