CN111564290A - 一种高温环境下的变压器气压调节装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种高温环境下的变压器气压调节装置,包括变压器、冷却箱、气管、压力传感器、电磁阀、预降温装置、油气分离装置、控制器和蓄电池,所述冷却箱设于变压器侧壁,所述冷却箱侧壁设有L形支撑板,所述L形支撑板呈倒L形设置,所述控制器和蓄电池设于L形支撑板上,所述预降温装置设于L形支撑板上端,所述油气分离装置设于预降温装置上方,所述气管一端与冷却箱连接。本发明属于电力设备技术领域,具体是提供了一种针对变压器内不同程度的压力自动选择不同长度规格的过滤器释放过滤高压气体,将高压气体油气分离并在油和气分离之前进行预降温,降低热油产生的潜在危险的高温环境下的变压器气压调节装置。

Description

一种高温环境下的变压器气压调节装置
技术领域
本发明属于电力设备领域,具体是指一种高温环境下的变压器气压调节装置。
背景技术
变压器在使用过程中内部往往填充有变压器油,以用于绝缘、散热以及消弧等。当变压器由于外部环境或内部部件故障而导致变压器内出现事故时,变压器内部的变压器油则会受热气化,进而导致变压器内部压力增高。为避免变压器在事故发生过程中内部压力过大而导致爆炸事故,相关技术中的变压器往往会设置用于内部气体释放的保护装置,以在变压器内部压力增高时及时释放变压器内部的高压气体,以调节变压器内部气压,避免事故的进一步扩大。然而相关技术中变压器对应的压力保护装置往往对应开启的压力阈值恒定,当变压器自身所处环境温度较高时,变压器内外压力较大,此时,当变压器内发生事故而导致变压器油气化时,由于变压器内部受高温影响存在较大的初始压力,故不待变压器油完全气化即可使得保护装置启动,进而使得释放至变压器外部的气体中可能残余有相当量的变压器油。上述问题易于致使变压器油渗漏至变压器外部,导致变压器以及周边环境受到影响。
发明内容
为解决上述现有难题,本发明提供了一种针对变压器内不同程度的压力自动选择不同长度规格的过滤器释放过滤高压气体,将高压气体油气分离并在油和气分离之前进行预降温,降低热油产生的潜在危险的高温环境下的变压器气压调节装置。
本发明采取的技术方案如下:本发明提供一种高温环境下的变压器气压调节装置,包括变压器、冷却箱、气管、压力传感器、电磁阀、预降温装置、油气分离装置、控制器和蓄电池,所述冷却箱设于变压器侧壁,所述冷却箱侧壁设有L形支撑板,所述L形支撑板呈倒L形设置,所述控制器和蓄电池设于L形支撑板上,L形支撑板对蓄电池和控制器起到固定承重作用,所述预降温装置设于L形支撑板上端,所述油气分离装置设于预降温装置上方,所述气管一端与冷却箱连接,气管的另一端穿过预降温装置与油气分离装置连接,所述压力传感器和电磁阀设于气管上且设于冷却箱和预降温装置之间,所述蓄电池分别与控制器、压力传感器、电磁阀电性连接,所述控制器分别与压力传感器、电磁阀电性连接;所述油气分离装置包括储油仓、过滤仓、电机、短过滤网、中过滤网和长过滤网,所述储油仓固接设于预降温装置上端,所述过滤仓设于储油仓上壁,所述电机固接设于过滤仓内底壁上,所述过滤仓底壁设有出气孔和集油孔,所述气管依次贯穿预降温装置和储油仓设于出气孔处,所述电机的输出轴上设有三向旋转件,所述三向旋转件呈Y形设置,所述短过滤网、中过滤网和长过滤网依次设于三向旋转件的三个端口处,所述短过滤网、中过滤网和长过滤网以电机输出轴为圆心圆周均匀分布,电机带动三向旋转件,三向旋转件带动短过滤网、中过滤网和长过滤网依次转至过出气口进行过滤,所述短过滤网到电机输出轴的长度等于出气口孔到电机输出轴的长度,保证短过滤网、中过滤网和长过滤网始终在出气孔上方转动。
进一步地,所述预降温装置包括降温仓和散热风扇,所述降温仓固接设于L形支撑板上端,所述散热风扇设于降温仓侧壁且贯穿降温仓设置,所述气管贯穿降温仓和储油仓设于出气孔处,散热风扇加快降温仓内气体的流动,加快气体交换从而加快热交换,对气管内的变压器内部气体进行预降温,在油和气分离之前进行预降温,降低热油产生的潜在危险。
进一步地,所述中过滤网的长度大于短过滤网的长度且小于长过滤网的长度,短过滤网、中过滤网和长过滤网直径相等,所述出气孔的直径小于短过滤网的直径,保证当短过滤网或中过滤网或长过滤网设于出气孔时,气管输出的气体仅能从短过滤网或中过滤网或长过滤网过滤后输出,短过滤网、中过滤网和长过滤网不同长度的过滤距离便于根据变压器释放不同气压的高压气体时根据气体的气压自动选择合适的长度进行过滤,保证过滤完全且不会造成浪费。
进一步地,所述储油仓侧壁设有出油口,便于将储油仓内收集的油取出
进一步地,所述压力传感器采用JH2088压力变送器,有效耐高温,测量精度高。
采用上述结构本发明取得的有益效果如下:本方案一种高温环境下的变压器气压调节装置,通过压力传感器感应冷却箱内的油压数值,控制电磁阀打开或者关闭,保证冷却箱内压力稳定,通过散热风扇对油气进行预降温,降低热油对过滤仓的冲击,保护装置稳定运行,降低热油产生的潜在危险,通过压力传感器获得的压力数值,控制器控制旋转电机转动将不同规格的过滤网对接在降温仓出口处,适应不同压力值下油气的喷射并完成气体排出和油体沉积回收。
附图说明
图1为本发明一种高温环境下的变压器气压调节装置主视图;
图2为本发明一种高温环境下的变压器气压调节装置结构示意图;
图3为本发明一种高温环境下的变压器气压调节装置俯视图;
图4为本发明一种高温环境下的变压器气压调节装置剖视图。
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:1、变压器,2、冷却箱,3、气管,4、压力传感器,5、电磁阀,6、预降温装置,7、油气分离装置,8、控制器、,9、L形支撑板,10、储油仓,11、过滤仓,12、电机,13、短过滤网,14、中过滤网,15、长过滤网,16、出气孔,17、集油孔,18、三向旋转件,19、降温仓,20、散热风扇,21、出油口,22、蓄电池。
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。
如图1-4所示,本发明一种高温环境下的变压器气压调节装置,包括变压器1、冷却箱2、气管3、压力传感器4、电磁阀5、预降温装置6、油气分离装置7、控制器8和蓄电池22,所述冷却箱2设于变压器1侧壁,所述冷却箱2侧壁设有L形支撑板9,所述L形支撑板9呈倒L形设置,所述控制器8和蓄电池22设于L形支撑板9上,所述预降温装置6设于L形支撑板9上端,所述油气分离装置7设于预降温装置6上方,所述气管3一端与冷却箱2连接,所述压力传感器4和电磁阀5设于气管3上且设于冷却箱2和预降温装置6之间,所述蓄电池22分别与控制器8、压力传感器4、电磁阀5电性连接,所述控制器8分别与压力传感器4、电磁阀5电性连接;所述油气分离装置7包括储油仓10、过滤仓11、电机12、短过滤网13、中过滤网14和长过滤网15,所述储油仓10固接设于预降温装置6上端,所述过滤仓11设于储油仓10上壁,所述电机12固接设于过滤仓11内底壁上,所述过滤仓11底壁设有出气孔16和集油孔17,所述气管3依次贯穿预降温装置6和储油仓10设于出气孔16处,所述电机12的输出轴上设有三向旋转件18,所述三向旋转件18呈Y形设置,所述短过滤网13、中过滤网14和长过滤网15依次设于三向旋转件18的三个端口处,所述短过滤网13、中过滤网14和长过滤网15以电机12输出轴为圆心圆周均匀分布,所述短过滤网13到电机12输出轴的长度等于出气口孔到电机12输出轴的长度。
其中,所述预降温装置6包括降温仓19和散热风扇20,所述降温仓19固接设于L形支撑板9上端,所述散热风扇20设于降温仓19侧壁且贯穿降温仓19设置,所述气管3贯穿降温仓19和储油仓10设于出气孔16处,所述中过滤网14的长度大于短过滤网13的长度且小于长过滤网15的长度,所述出气孔16的直径小于短过滤网13的直径,所述储油仓10侧壁设有出油口21,所述压力传感器4采用JH2088压力变送器。
具体使用时,变压器1供电工作,同时蓄电池22为控制器8、散热风扇20、压力传感器4、电磁阀5供电使其工作,控制器8控制电机12复位,随着温度升高,变压器1冷却箱2的变压器1油则会受热气化,进而导致变压器1内部压力增高,通过控制器8设置气体释放的正常压力阈、短程压力过滤阈、中程压力过滤阈和远程过滤阈,控制器8控制压力传感器4实时检测冷却箱2和气管3内气体的压力,当变压器1内部压力增高且压力值设于正常压力阈时,电磁阀5保持关闭状态,当压力传感器4检测到的压力值大于正常压力阈时,控制控制电磁阀5打开,变压器1释放的高压气体沿气管3经出气孔16排出,同时控制器8控制散热风扇20转动对降温仓19内的气管3进行预降温处理,当压力传感器4检测到的压力值设于短程压力阈时,控制器8控制电机12带动三向旋转件18转动,三向旋转件18带动短过滤网13、中过滤网14和长过滤网15依次转动,初始状态下短过滤网13设于出气口正上方,此时电机12不转动,短过滤网13设于出气孔16正上方,对变压器1释放的高压气体进行油压分离,当压力传感器4检测到的压力值设于中程压力阈时,控制器8控制电机12带动三向旋转件18转动120°,三向旋转件18带动中过滤网14转动至出气口处对气管3传输的气体进行中长度过滤,当压力传感器4检测到的压力值设于远程过滤阈时,控制器8控制电机12转动240°,三向旋转件18带动长过滤网15转动至出气口处对气管3传输的气体进行远程长过滤,根据气体压力值的大小选择不同长度对释放气体进行过滤,高效环保。
在变压器1内部压力增高时及时释放变压器1内部的高压气体,以调节变压器1内部气压,避免事故的进一步扩大。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物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、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种高温环境下的变压器气压调节装置,其特征在于:包括变压器、冷却箱、气管、压力传感器、电磁阀、预降温装置、油气分离装置、控制器和蓄电池,所述冷却箱设于变压器侧壁,所述冷却箱侧壁设有L形支撑板,所述L形支撑板呈倒L形设置,所述控制器和蓄电池设于L形支撑板上,所述预降温装置设于L形支撑板上端,所述油气分离装置设于预降温装置上方,所述气管一端与冷却箱连接,所述压力传感器和电磁阀设于气管上且设于冷却箱和预降温装置之间,所述蓄电池分别与控制器、压力传感器、电磁阀电性连接,所述控制器分别与压力传感器、电磁阀电性连接;所述油气分离装置包括储油仓、过滤仓、电机、短过滤网、中过滤网和长过滤网,所述储油仓固接设于预降温装置上端,所述过滤仓设于储油仓上壁,所述电机固接设于过滤仓内底壁上,所述过滤仓底壁设有出气孔和集油孔,所述气管依次贯穿预降温装置和储油仓设于出气孔处,所述电机的输出轴上设有三向旋转件,所述三向旋转件呈Y形设置,所述短过滤网、中过滤网和长过滤网依次设于三向旋转件的三个端口处,所述短过滤网、中过滤网和长过滤网以电机输出轴为圆心圆周均匀分布,所述短过滤网到电机输出轴的长度等于出气口孔到电机输出轴的长度。
2.根据权利要求1所述的一种高温环境下的变压器气压调节装置,其特征在于:所述预降温装置包括降温仓和散热风扇,所述降温仓固接设于L形支撑板上端,所述散热风扇设于降温仓侧壁且贯穿降温仓设置,所述气管贯穿降温仓和储油仓设于出气孔处。
3.根据权利要求1所述的一种高温环境下的变压器气压调节装置,其特征在于:所述中过滤网的长度大于短过滤网的长度且小于长过滤网的长度,所述出气孔的直径小于短过滤网的直径。
4.根据权利要求1所述的一种高温环境下的变压器气压调节装置,其特征在于:所述储油仓侧壁设有出油口。
5.根据权利要求1所述的一种高温环境下的变压器气压调节装置,其特征在于:所述压力传感器采用JH2088压力变送器。
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