CN109411218A - 变压器组 - Google Patents
变压器组 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109411218A CN109411218A CN201811572868.3A CN201811572868A CN109411218A CN 109411218 A CN109411218 A CN 109411218A CN 201811572868 A CN201811572868 A CN 201811572868A CN 109411218 A CN109411218 A CN 109411218A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- transformer
- phase
- group
- low
- core limb
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 25
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 21
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 5
- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 3
- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 3
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 14
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 11
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 8
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000006870 function Effects 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 238000002788 crimping Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 2
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 2
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000003653 coastal water Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005674 electromagnetic induction Effects 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F38/00—Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Housings And Mounting Of Transformers (AREA)
Abstract
本发明公开了一种变压器组,所述至少3台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成多相变压器组;所述备用变压器用于在所述多相变压器组中的任意一相变压器故障时,替换故障变压器。本发明的变压器组采用体积小的单相变压器,不再受到风力发电机组塔门狭小等空间限制,可以方便地更换变压器,并且还配置了备用变压器,可以在工作变压器故障时,快速更换掉故障变压器,使变压器组恢复功能,减少停电时间,大幅降低了维修费用和停电损失。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统技术领域,具体为一种变压器组。
背景技术
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。在风力发电等电力系统各领域有着广泛的应用。随着风力发电技术的发展,风力发电机的安装位置已经从草原、沙漠、高山转向风力资源更加丰富的近海和海上,海上全年风速较大的时间较长,适合安装功率更高的风力发电机组,这也对并网变压器提出更高的要求。
目前,风力发电机组的并网变压器采用三相心式变压器,由于三相心式变压器体积大,一旦变压器发生故障,就会因风力发电机组塔门狭小等空间限制原因,难以对变压器进行整体更换,只能选择对变压器进行维修。然而,海上的维修费非常高,往往维修费用比要更换费用高几十倍,而且,由于海上维修作业不够便利,导致的停电时间较长,给风场业主带来了巨大的停电损失。
发明内容
本发明提供了一种变压器组,可以解决现有技术中由于三相心式变压器体积大、难以更换导致的维修费用高、停电损失大的问题。
为达到上述目的,本发明提供了如下技术方案:
一种变压器组,包括:至少3台单相变压器;其中:
所述至少3台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成多相变压器组;
所述备用变压器用于在所述多相变压器组中的任意一相变压器故障时,替换故障变压器。
可选地,所述变压器组包括4台单相变压器,其中,所述4台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成三相变压器组。
可选地,所述变压器组包括7台单相变压器,其中,所述7台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器;除所述备用变压器外的6台单相变压器中的3台变压器组成一个三相变压器组,剩余3台变压器组成另一个三相变压器组;
其中,所述两个三相变压器组分别用于连接两组电气设备;所述备用变压器用于在所述两个三相变压器组中的任一相变压器故障时,替换故障变压器。
可选地,所述单相变压器,包括:第一铁心柱、第二铁心柱、设置于所述第一铁心柱上的高压线圈和低压线圈、以及设置于所述第二铁心柱上的高压线圈和低压线圈。
可选地,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一铁心柱上的高压线圈采用三角形接法或者星形接法,得到所述第一铁心柱的高压端子;组成三相变压器组的3台单相变压器中的第二铁心柱上的高压线圈采用与所述第一铁心柱上的高压线圈相同的接法,得到所述第二铁心柱的高压端子;
所述第一铁心柱的高压端子和所述第二铁心柱的同名高压端子并联,与电网连接。
可选地,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一铁心柱上的低压线圈采用三角形接法或者星形接法连接,得到所述第一铁心柱的第一组低压端子;组成三相变压器组的3台单相变压器中的第二铁心柱上的低压线圈采用与所述第一铁心柱上的低压线圈相同的接法,得到所述第二铁心柱的第二组低压端子。
可选地,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一组低压端子连接第一组电气设备;组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第二组低压端子连接第二组电气设备;
或者,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一组低压端子和第二组低压端子,通过外部电缆或母排并联后连接一组或多组电气设备。
可选地,组成所述三相变压器组的每台单相变压器中,所述第一铁心柱上的低压线圈和所述第二铁心柱上的低压线圈通过外部电缆或母排串联或者并联,形成每个单相变压器的低压线圈组;
所述三相变压器组中的3台单相变压器的低压线圈组采用三角形接法或者星形接法连接后连接一组或多组电气设备。
可选地,所述变压器组安装在风力发电机组的塔筒内部、机舱内部、或者塔外设备平台。
可选地,所述单相变压器包括:单相树脂绝缘的干式变压器、单相油浸变压器、或者单相气体绝缘变压器。
经由上述技术方案可知,本发明公开了一种变压器组,所述至少3台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成多相变压器组;所述备用变压器用于在所述多相变压器组中的任意一相变压器故障时,替换故障变压器。本发明的变压器组采用体积小的单相变压器,不再受到风力发电机组塔门狭小等空间限制,可以方便地更换变压器,并且,还配置了备用变压器,可以在工作变压器故障时,快速更换掉故障变压器,使变压器组恢复功能,减少停电时间,大幅降低了维修费用和停电损失。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的一种变压器组的正面俯视图;
图2为本发明实施例公开的三相变压器组联接示意图;
图3为本发明实施例公开的变压器组的背面俯视图;
图4为本发明实施例公开的Dy线圈联接图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种变压器组,可以解决现有技术中由于三相心式变压器体积大、难以更换导致的维修费用高、停电损失大的问题。
本发明实施例公开了一种变压器组,包括:至少3台单相变压器;其中:
所述至少3台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成多相变压器组;
所述备用变压器用于在所述多相变压器组中的任意一相变压器故障时,替换故障变压器。
本发明实施例公开了一种变压器组,所述至少3台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成多相变压器组;所述备用变压器用于在所述多相变压器组中的任意一相变压器故障时,替换故障变压器。本发明的变压器组采用体积小的单相变压器,不再受到风力发电机组塔门狭小等空间限制,可以方便地更换变压器,并且还配置了备用变压器,可以在工作变压器故障时,快速更换掉故障变压器,使变压器组恢复功能,减少停电时间,大幅降低了维修费用和停电损失。
还需要说明的是,一般情况下,变压器组中的单相变压器的分配方式为:将除备用变压器外的单相变压器外,按照每3台单相变压器组成一组三相变压器组的方式分配。但是,若变压器组包括的单相变压器,除去剩余备用变压器外,剩余的单相变压器不足以组成三相变压器组,那可以将备用变压器之外的单相变压器组成形成两相变压器,例如:3台单相变压器,其中一台单相变压器设置为备用变压器,剩余2台单相变压器连接形成两相变压器组。
受实际变压器组的安装环境限制,应用较为广泛的是,变压器组包括4台单相变压器,一台单相变压器作为备用变压器,剩余3台连接组成三相变压器组。其中,三相变压器组的高压侧接入电网,低压侧连接电气设备。
或者,变压器组包括7台单相变压器,按照上述单相变压器的分配方式,将所述7台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器;除所述备用变压器外的6台单相变压器中,3台变压器组成一个三相变压器组,剩余3台变压器组成另一个三相变压器组。并且,备用变压器用于在所述两个三相变压器组中的任一相变压器故障时,替换故障变压器。
其中,所述两个三相变压器组的高压侧,分别接入电网,低压侧分别连接一组电气设备。
为方便理解,下面以除备用变压器外的单相变压器按照每3台单相变压器组成一组三相变压器组的分配方式进行举例说明。
如图1所示,本发明的另一实施例公开的变压器组中,所述变压器组包括的4台单相变压器,包括:第一单相变压器1001、第二单相变压器1002、
第三单相变压器1003和第四单相变压器1004。
上述4台单相变压器按照上述单相变压器的分配方式进行分配为:
第四单相变压器1004作为备用变压器,第一单相变压器1001、第二单相变压器1002、第三单相变压器1003组成三相变压器组。
同样参见图1,本实施例中的每一个单相变压器中,均包括:第一铁心柱1019、第二铁心柱1016、设置于第一铁心柱1019上的高压线圈1021和低压线圈1020、以及设置于第二铁心柱1016上的高压线圈1018和低压线圈1017。
其中,第一单相变压器1001、第二单相变压器1002和第三单相变压器1003,三台单相变压器的两个铁心柱上的高压线圈,连接形成三相变压器组的高压端子;同理,第一单相变压器1001、第二单相变压器1002、第三单相变压器1003三台单相变压器的低压线圈,连接形成三相变压器组的低压端子。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组的第一铁心柱上的高压线圈和第二铁心柱上的高压线圈采用三角形连接。
如图2所示,为三相变压器组联接示意图。图2中,HV11为第一单相变压器中的第一铁心柱高压线圈,HV12为第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈,HV13为第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈,LV11为第一单相变压器中的第一铁心柱低压线圈,LV12为第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈,LV13为第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈,HV21为第一单相变压器中的第二铁心柱高压线圈,HV22为第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈,HV23为第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈,LV21为第一单相变压器中的第二铁心柱低压线圈,LV22为第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈,LV23为第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈。
具体的,第一单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV11的第一端与第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第二端相连,第一单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV11的第二端与第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第一端相连,第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第二端与第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第一端相连,HV11、HV12、HV13组成三角形连接,HV11与HV13的连接端为高压端子A1,HV11与HV12的连接端为高压端子B1,HV12与HV13的连接端为高压端子C1,高压端子A1、B1、C1组成第一组高压端子。
第一单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV21的第一端与第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第二端相连,第一单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV21的第二端与第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第一端相连,第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第二端与第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第一端相连,HV21、HV22、HV23组成三角形连接,HV21与HV23的连接端为高压端子A2,HV21与HV22的连接端为高压端子B2,HV22与HV23的连接端为高压端子C2,高压端子A2、B2、C2组成第二组高压端子。
其中,将第一组高压端子中的高压端子A1与第二组高压端子中的高压端子A2并联、第一组高压端子中的高压端子B1与第二组高压端子中的高压端子B2并联、第一组高压端子中的高压端子C1与第二组高压端子中的高压端子C2并联,组成所述三相变压器组统一的高压端子A、B、C,并与电网连接。
需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,其中,备用变压器中的第一铁心柱高压线圈为HV14,第二铁心柱高压线圈为HV24,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器中的第一铁心柱高压线圈HV14的第一端与第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第二端相连,备用变压器中的第一铁心柱高压线圈HV14的第二端与第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第一端相连,第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第二端与第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第一端相连,HV14、HV12、HV13组成三角形连接,HV14与HV13的连接端为高压端子A1,HV14与HV12的连接端为高压端子B1,HV12与HV13的连接端为高压端子C1,高压端子A1、B1、C1组成第一组高压端子。
备用变压器中的第二铁心柱高压线圈HV24的第一端与第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第二端相连,备用变压器中的第二铁心柱高压线圈HV24的第二端与第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第一端相连,第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第二端与第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第一端相连,HV24、HV22、HV23组成三角形连接,HV24与HV23的连接端为高压端子A2,HV24与HV22的连接端为高压端子B2,HV22与HV23的连接端为高压端子C2,高压端子A2、B2、C2组成第二组高压端子。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组的第一铁心柱上的高压线圈和第二铁心柱上的高压线圈采用星形连接。
具体的,第一单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV11的第一端、第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第一端、第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第一端三端相连,HV11、HV12、HV13组成星形连接,第一单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV11的第二端作为高压端子A1,第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第二端作为高压端子B1,第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第二端作为高压端子C1,高压端子A1、B1、C1组成第一组高压端子。
第一单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV21的第一端、第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第一端、第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第一端三端相连,HV21、HV22、HV23组成星形连接,第一单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV21的第二端作为高压端子A1,第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第二端作为高压端子B1,第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第二端作为高压端子C1,高压端子A1、B1、C1组成第二组高压端子。
其中,将第一组高压端子中的高压端子A1与第二组高压端子中的高压端子A2并联、第一组高压端子中的高压端子B1与第二组高压端子中的高压端子B2并联、第一组高压端子中的高压端子C1与第二组高压端子中的高压端子C2并联,组成所述三相变压器组统一的高压端子A、B、C,并与电网连接。
需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,其中,备用变压器中的第一铁心柱高压线圈为HV14,第二铁心柱高压线圈为HV24,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器中的第一铁心柱高压线圈HV14的第一端、第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第一端、第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第一端三端相连,HV14、HV12、HV13组成星形连接,备用变压器中的第一铁心柱高压线圈HV14的第二端作为高压端子A1,第二单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV12的第二端作为高压端子B1,第三单相变压器中的第一铁心柱高压线圈HV13的第二端作为高压端子C1,高压端子A1、B1、C1组成第一组高压端子。
备用变压器中的第二铁心柱高压线圈HV24的第一端、第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第一端、第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第一端三端相连,HV24、HV22、HV23组成星形连接,备用变压器中的第二铁心柱高压线圈HV24的第二端作为高压端子A1,第二单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV22的第二端作为高压端子B1,第三单相变压器中的第二铁心柱高压线圈HV23的第二端作为高压端子C1,高压端子A1、B1、C1组成第二组高压端子。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈采用星形连接。
具体的,如图2所示,第一单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV11的第一端、第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第一端、第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第一端三端相连,LV11、LV12、LV13组成星形连接,第一单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV11的第二端作为低压端子a1,第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第二端作为低压端子b1,第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第二端作为低压端子c1,三端相连形成的端点作为低压端子n1,低压端子a1、b1、c1、n1组成第一组低压端子。
第一单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV21的第一端、第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第一端、第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第一端三端相连,LV21、LV22、LV23组成星形连接,第一单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV21的第二端作为低压端子a2,第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第二端作为低压端子b2,第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第二端作为低压端子c2,三端相连形成的端点作为低压端子n2,低压端子a2、b2、c2、n2组成第二组低压端子。
需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,其中,备用变压器中的第一铁心柱低压线圈为LV14,第二铁心柱低压线圈为LV24,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器中的第一铁心柱低压线圈LV14的第一端、第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第一端、第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第一端三端相连,LV14、LV12、LV13组成星形连接,备用变压器中的第一铁心柱低压线圈LV14的第二端作为低压端子a1,第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第二端作为低压端子b1,第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第二端作为低压端子c1,三端相连形成的端点作为低压端子n1,低压端子a1、b1、c1、n1组成第一组低压端子。
备用变压器中的第二铁心柱低压线圈LV24的第一端、第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第一端、第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第一端三端相连,LV24、LV22、LV23组成星形连接,备用变压器中的第二铁心柱低压线圈LV24的第二端作为低压端子a2,第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第二端作为低压端子b2,第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第二端作为低压端子c2,三端相连形成的端点作为低压端子n2,低压端子a2、b2、c2、n2组成第二组低压端子。
可选的,所述第一组低压端子a1、b1、c1、n1连接第一组电气设备,所述第二组低压端子a2、b2、c2、n2连接第二组电气设备。
需要说明的是,所述电气设备一般为变流器。
可选的,同时运行所述第一组电气设备和所述第二组电气设备,或同一时间只运行所述第一组电气设备和所述第二组电气设备中的一组电气设备。
需要说明的是,所述第一组电气设备与所述第二组电气设备互相独立,两组电气设备可以同时运行,也可以只运行其中一组电气设备,关闭另一组电气设备。
在具体应用中,当两组电器设备中的其中一组故障或风力资源不足时,为了减少设备损耗可以只运行一组变流器,极大地提高了电气设备投运的灵活性,进一步保证经济效益。
可选的,通过外部电缆或母排将第一组低压端子中的低压端子a1与第二组低压端子中的低压端子a2并联,第一组低压端子中的低压端子b1与第二组低压端子中的低压端子b2并联,第一组低压端子中的低压端子c1与第二组低压端子中的低压端子c2并联,第一组低压端子中的低压端子n1与第二组低压端子中的低压端子n2并联,组成所述三相变压器组统一的低压端子a、b、c、n,连接一组或多组电气设备。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈采用三角形连接。
具体的,第一单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV11的第一端与第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第二端相连,第一单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV11的第二端与第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第一端相连,第二单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第二端与第三单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第一端相连,LV11、LV12、LV13组成三角形连接,LV11与LV13的连接端为低压端子a1,LV11与LV12的连接端为低压端子b1,LV12与LV13的连接端为低压端子c1,低压端子a1、b1、c1组成第一组低压端子。
第一单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV21的第一端与第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第二端相连,第一单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV21的第二端与第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第一端相连,第二单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第二端与第三单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第一端相连,LV21、LV22、LV23组成三角形连接,LV21与LV23的连接端为低压端子a2,LV21与LV22的连接端为低压端子b2,LV22与LV23的连接端为低压端子c2,低压端子a2、b2、c2组成第二组低压端子。
需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,其中,备用变压器中的第一铁心柱低压线圈为LV14,第二铁心柱低压线圈为LV24,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器中的第一铁心柱低压线圈LV14的第一端与第三台单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第二端相连,备用变压器中的第一铁心柱低压线圈LV14的第二端与第二台单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第一端相连,第二台单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV12的第二端与第三台单相变压器中的第一铁心柱低压线圈LV13的第一端相连,LV14、LV12、LV13组成三角形连接,LV14与LV13的连接端为低压端子a1,LV14与LV12的连接端为低压端子b1,LV12与LV13的连接端为低压端子c1,低压端子a1、b1、c1组成第一组低压端子。
备用变压器中的第二铁心柱低压线圈LV24的第一端与第三台单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第二端相连,备用变压器中的第二铁心柱低压线圈LV24的第二端与第二台单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第一端相连,第二台单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV22的第二端与第三台单相变压器中的第二铁心柱低压线圈LV23的第一端相连,LV24、LV22、LV23组成三角形连接,LV24与LV23的连接端为低压端子a2,LV24与LV22的连接端为低压端子b2,LV22与LV23的连接端为低压端子c2,低压端子a2、b2、c2组成第二组低压端子。
可选的,所述第一组低压端子a1、b1、c1连接第一组电气设备,所述第二组低压端子a2、b2、c2连接第二组电气设备。
可选的,通过外部电缆或母排将第一组低压端子中的低压端子a1与第二组低压端子中的低压端子a2并联,第一组低压端子中的低压端子b1与第二组低压端子中的低压端子b2并联,第一组低压端子中的低压端子c1与第二组低压端子中的低压端子c2并联,组成所述三相变压器组统一的低压端子a、b、c,连接一组或多组电气设备。
需要说明的是,图1中,1005为高压端子A,1006为高压端子B,1007为高压端子C,1008为备用变压器的高压端子,1009为第一铁心柱低压端子a1,1010为第一铁心柱低压端子n1,1011为第一铁心柱低压端子b1,1012为第一铁心柱低压端子c1,1013为备用变压器的第一铁心柱低压端子。
如图3所示,为本发明的变压器组背面俯视图。其中,2001为第二铁心柱低压端子a2,2002为第二铁心柱低压端子n2,2003为第二铁心柱低压端子b2,2004为第二铁心柱低压端子c2,2005为备用变压器的第二铁心柱低压端子。
需要说明的是,如图2所示,三相变压器组的三台单相变压器中的第一铁心柱上的高压线圈HV11、HV12、HV13和第二铁心柱上的高压线圈HV21、HV22、HV23均采用三角形接法,第一铁心柱上的低压线圈LV11、LV12、LV13和第二铁心柱上的低压线圈LV21、LV22、LV23均采用星形接法连接,该联接结构称为Dy线圈联接,如图4所示,为Dy线圈联接图。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组中的第一单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第一单相变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将第一单相变压器的低压线圈组的第一端、第二单相变压器的低压线圈组的第一端、第三单相变压器的低压线圈组的第一端三端相连,三个低压线圈组组成星形连接,将第一单相变压器的低压线圈组的第二端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端、第三单相变压器的低压线圈组的第二端和三端相连得到的连接端子作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
具体的,可以通过外部电缆或母线完成上述串联连接。
需要说明的是,需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
将备用变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到备用变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将备用变压器的低压线圈组的第一端、第二单相变压器的低压线圈组的第一端、第三单相变压器的低压线圈组的第一端三端相连,三个低压线圈组组成星形连接,将备用变压器的低压线圈组的第二端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端、第三单相变压器的低压线圈组的第二端和三端相连得到的连接端子作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组中的第一单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第一单相变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将第一单相变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连、第一单相变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连,三个低压线圈组组成三角形连接,将第一单相变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连的连接端、第一单相变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
具体的,可以通过外部电缆或母线完成上述串联连接。
需要说明的是,需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到备用变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈串联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将备用变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连、备用变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连,三个低压线圈组组成三角形连接,将备用变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连的连接端、备用变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组中的第一单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第一单相变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将第一单相变压器的低压线圈组的第一端、第二单相变压器的低压线圈组的第一端、第三单相变压器的低压线圈组的第一端三端相连,三个低压线圈组组成星形连接,将第一单相变压器的低压线圈组的第二端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端、第三单相变压器的低压线圈组的第二端和三端相连得到的连接端子作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
具体的,可以通过外部电缆或母线完成上述并联连接。
需要说明的是,需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第一单相变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将备用变压器的低压线圈组的第一端、第二单相变压器的低压线圈组的第一端、第三单相变压器的低压线圈组的第一端三端相连,三个低压线圈组组成星形连接,将备用变压器的低压线圈组的第二端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端、第三单相变压器的低压线圈组的第二端和三端相连得到的连接端子作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
可选的,本申请另一实施例公开的变压器组中,三相变压器组中的第一单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第一单相变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将第一单相变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连、第一单相变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连,三个低压线圈组组成三角形连接,将第一单相变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连的连接端、第一单相变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
具体的,可以通过外部电缆或母线完成上述并联连接。
需要说明的是,需要说明的是,若三相变压器组中的某一台单相变压器发生故障,则在断开故障变压器与三相变压器组中的其他两台单相变压器的连接后,将备用变压器按照故障变压器与其他两台单相变压器的连接方式,与其他两台单相变压器进行连接,重新组成三相变压器组,由于备用变压器与三相变压器组中的3台单相变压器完全相同,因此重新组成的三相变压器组与原三相变压器组完全相同。
为方便理解,以故障变压器为第一单相变压器时的情况进行举例说明,备用变压器替代第一单相变压器后的连接方式如下:
备用变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到备用变压器的低压线圈组,第二单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第二单相变压器的低压线圈组,第三单相变压器的第一铁心柱上的低压线圈和第二铁心柱上的低压线圈并联,得到第三单相变压器的低压线圈组,将备用变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连、备用变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连,三个低压线圈组组成三角形连接,将备用变压器的低压线圈组的第一端与第三单相变压器的低压线圈组的第二端相连的连接端、备用变压器的低压线圈组的第二端与第二单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端、第二单相变压器的低压线圈组的第二端与第三单相变压器的低压线圈组的第一端相连的连接端作为低压端子组与一组或多组电气设备连接。
可选的,所述三相变压器组安装在风力发电机组的塔筒内部、机舱内部、或者塔外设备平台。
需要说明的是,本发明并不限于上述三个安装位置,具体安装位置可以根据具体情况自行设定。
可选的,所述单相变压器包括:单相树脂绝缘的干式变压器、单相油浸变压器、或者单相气体绝缘变压器。
需要说明的是,本发明并不限于上述举例的三种变压器,除上述举例的变压器外所有符合本发明要求的变压器均属于本发明的保护范围之内。
可选的,所述单相变压器,还包括:外壳、冷却系统和保护装置。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (10)
1.一种变压器组,其特征在于,包括:至少3台单相变压器;其中:
所述至少3台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成多相变压器组;
所述备用变压器用于在所述多相变压器组中的任意一相变压器故障时,替换故障变压器。
2.根据权利要求1所述的变压器组,其特征在于,所述变压器组包括4台单相变压器,其中,所述4台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器,除所述备用变压器外的单相变压器组成三相变压器组。
3.根据权利要求1所述的变压器组,其特征在于,所述变压器组包括7台单相变压器,其中,所述7台单相变压器中的一台单相变压器作为备用变压器;除所述备用变压器外的6台单相变压器中的3台变压器组成一个三相变压器组,剩余3台变压器组成另一个三相变压器组;
其中,所述两个三相变压器组分别用于连接两组电气设备;所述备用变压器用于在所述两个三相变压器组中的任一相变压器故障时,替换故障变压器。
4.根据权利要求1至3中任意一项所述的变压器组,其特征在于,所述单相变压器,包括:第一铁心柱、第二铁心柱、设置于所述第一铁心柱上的高压线圈和低压线圈、以及设置于所述第二铁心柱上的高压线圈和低压线圈。
5.根据权利要求4所述的变压器组,其特征在于,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一铁心柱上的高压线圈采用三角形接法或者星形接法,得到所述第一铁心柱的高压端子;组成三相变压器组的3台单相变压器中的第二铁心柱上的高压线圈采用与所述第一铁心柱上的高压线圈相同的接法,得到所述第二铁心柱的高压端子;
所述第一铁心柱的高压端子和所述第二铁心柱的同名高压端子并联,与电网连接。
6.根据权利要求4所述的变压器组,其特征在于,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一铁心柱上的低压线圈采用三角形接法或者星形接法连接,得到所述第一铁心柱的第一组低压端子;组成三相变压器组的3台单相变压器中的第二铁心柱上的低压线圈采用与所述第一铁心柱上的低压线圈相同的接法,得到所述第二铁心柱的第二组低压端子。
7.根据权利要求6所述的变压器组,其特征在于,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一组低压端子连接第一组电气设备;组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第二组低压端子连接第二组电气设备;
或者,组成所述三相变压器组的3台单相变压器中的第一组低压端子和第二组低压端子,通过外部电缆或母排并联后连接一组或多组电气设备。
8.根据权利要求4所述的变压器组,其特征在于,组成所述三相变压器组的每台单相变压器中,所述第一铁心柱上的低压线圈和所述第二铁心柱上的低压线圈通过外部电缆或母排串联或者并联,形成每个单相变压器的低压线圈组;
所述三相变压器组中的3台单相变压器的低压线圈组采用三角形接法或者星形接法连接后连接一组或多组电气设备。
9.根据权利要求1所述的变压器组,其特征在于,所述变压器组安装在风力发电机组的塔筒内部、机舱内部、或者塔外设备平台。
10.根据权利要求1所述的变压器组,其特征在于,所述单相变压器包括:单相树脂绝缘的干式变压器、单相油浸变压器、或者单相气体绝缘变压器。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811572868.3A CN109411218A (zh) | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 变压器组 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811572868.3A CN109411218A (zh) | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 变压器组 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109411218A true CN109411218A (zh) | 2019-03-01 |
Family
ID=65460500
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811572868.3A Pending CN109411218A (zh) | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 变压器组 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109411218A (zh) |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201708031U (zh) * | 2010-06-08 | 2011-01-12 | 山东泰开箱变有限公司 | 海上风力发电专用干式变压器 |
CN102064005A (zh) * | 2010-10-13 | 2011-05-18 | 山东泰开箱变有限公司 | 可维护海上风电专用新型干式变压器 |
CN102436920A (zh) * | 2011-12-05 | 2012-05-02 | 保定天威集团有限公司 | 一种大容量三器身分裂变压器 |
CN102593741A (zh) * | 2012-03-09 | 2012-07-18 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 一种光伏发电用组合式变压器 |
CN202906743U (zh) * | 2012-11-07 | 2013-04-24 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 一种隧道用干式变压器 |
CN105336477A (zh) * | 2015-11-21 | 2016-02-17 | 河南铜牛变压器有限公司 | 一种12脉波中频炉用液浸式变压器 |
CN207663923U (zh) * | 2017-11-21 | 2018-07-27 | 中国西电电气股份有限公司 | 一种能够现场快速替换备用相的三相组合式变压器 |
CN208014537U (zh) * | 2018-03-01 | 2018-10-26 | 杭州日芝电气有限公司 | 组合式三相变压器 |
CN209515427U (zh) * | 2018-12-21 | 2019-10-18 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 变压器组 |
-
2018
- 2018-12-21 CN CN201811572868.3A patent/CN109411218A/zh active Pending
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN201708031U (zh) * | 2010-06-08 | 2011-01-12 | 山东泰开箱变有限公司 | 海上风力发电专用干式变压器 |
CN102064005A (zh) * | 2010-10-13 | 2011-05-18 | 山东泰开箱变有限公司 | 可维护海上风电专用新型干式变压器 |
CN102436920A (zh) * | 2011-12-05 | 2012-05-02 | 保定天威集团有限公司 | 一种大容量三器身分裂变压器 |
CN102593741A (zh) * | 2012-03-09 | 2012-07-18 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 一种光伏发电用组合式变压器 |
CN202906743U (zh) * | 2012-11-07 | 2013-04-24 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 一种隧道用干式变压器 |
CN105336477A (zh) * | 2015-11-21 | 2016-02-17 | 河南铜牛变压器有限公司 | 一种12脉波中频炉用液浸式变压器 |
CN207663923U (zh) * | 2017-11-21 | 2018-07-27 | 中国西电电气股份有限公司 | 一种能够现场快速替换备用相的三相组合式变压器 |
CN208014537U (zh) * | 2018-03-01 | 2018-10-26 | 杭州日芝电气有限公司 | 组合式三相变压器 |
CN209515427U (zh) * | 2018-12-21 | 2019-10-18 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 变压器组 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Liu | Ultra-high voltage AC/DC grids | |
Bathurst et al. | MVDC-the new technology for distribution networks | |
Liu et al. | Survey of technologies of line commutated converter based high voltage direct current transmission in China | |
CN110111985A (zh) | 变压器组 | |
CN109448975A (zh) | 变压器组 | |
CN103337344B (zh) | 风电及光伏发电用双分裂环氧树脂绝缘干式升压变压器 | |
CN101917005A (zh) | 海上石油平台电力组网系统 | |
CN110544580A (zh) | 海上风电场升压站主变压器和升压系统 | |
CN203351361U (zh) | 风电及光伏发电用双分裂环氧树脂绝缘干式升压变压器 | |
CN209515427U (zh) | 变压器组 | |
Breuer et al. | Highly efficient solutions for smart and bulk power transmission of'green energy' | |
CN109411218A (zh) | 变压器组 | |
CN112332225A (zh) | 一种移动浮式联合循环发电船230kV兼115kV双电压输出系统 | |
Canelhas et al. | A low frequency power collector alternative system for long cable offshore wind generation | |
Acaroğlu et al. | An economic and technical review for the utilization of HVDC in Turkey and in the world | |
CN207637603U (zh) | 一种自动调容型配电变压器 | |
CN104051972B (zh) | 一种用于光伏发电的35kV组合式变压器 | |
CN205354838U (zh) | 四分裂光伏发电防雷型预装变电站 | |
CN105513766A (zh) | 四分裂光伏发电防雷型预装变电站 | |
CN109885846A (zh) | 一种三相三绕组自耦变压器仿真建模方法 | |
CN106920655A (zh) | 一种交错式防雷变压器 | |
Graham et al. | HVDC power transmission for remote hydroelectric plants | |
CN209266186U (zh) | 三相变压器组 | |
CN209692629U (zh) | 一种特高压大容量柔性直流换流站启动回路的布置结构 | |
CN206672767U (zh) | 一种交错式防雷变压器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination |