CN111986890A - 一种基于非牛顿流体冷却的变压器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及变压器技术领域,尤其涉及一种基于非牛顿流体冷却的变压器,包括外壳、变压器组件、变压器油、铝壳体、导热板组、循环管道、固定架、散热片、进液管、回液管、密封组件、缓冲弹簧、固定架、顶板、接线端、避雷针和底座架,所述变压器组件固定安装在外壳的内部,所述变压器油填充在外壳和变压器组件之间的空隙中,所述铝壳体套设在外壳的外部,所述导热板组固定安装在外壳的外表面上,循环管道固定安装在导热板组上。本发明达到了对变压器进行快速降温冷却的目的,能够提高对于变压器运行热量的散热效果,保证变压器始终处于适宜运行的温度范围内,避免了变压器由于热量堆积而导致烧毁现象的发生,延长了变压器的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及变压器技术领域,尤其涉及一种基于非牛顿流体冷却的变压器。
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,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器,电路符号常用T当作编号的开头。
在人们的日常生活用电和工厂用电中,常常因各电器所需电压不同而需要将高压线传来的电压进行变压,这就要求用到变压器,但传统的变压器在高温和用电高峰的时候会由于电热作用产生很大的热量,变压器长期在高温条件下使用会造成变压器烧毁,且传统的变压器多采用自然散热、风冷散热、水冷。
经检索,CN201710705913.7公开了一种基于水冷技术的变压器冷却装置,包括变压器舱,所述压器舱侧表面上设置有水冷器,解决了变压器没有采用有效地散热装置,仅在变压器的外壳上添加通风孔等装置。
CN201410564560.X公开了一种水冷却干式变压器,采用冷却装置可用非纯水做循环冷却水,可就近使用海水做循环水。现有的技术方案需采用水源或者是储水箱才能实现水冷,大大限制了变压器的应用范围。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种基于非牛顿流体冷却的变压器,达到了对变压器进行快速降温冷却的目的,能够提高对于变压器运行热量的散热效果,保证变压器始终处于适宜运行的温度范围内,避免了变压器由于热量堆积而导致烧毁现象的发生,延长了变压器的使用寿命。
(二)技术方案
为实现上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:一种基于非牛顿流体冷却的变压器,所述变压器组件固定安装在外壳的内部,所述变压器油填充在外壳和变压器组件之间的空隙中,所述铝壳体套设在外壳的外部,所述导热板组固定安装在外壳的外表面上,所述循环管道固定安装在导热板组上,所述固定架的数量为两个,两个固定架分别固定安装在铝壳体的前后两侧上,所述散热片固定安装在固定架上;所述进液管和回液管均固定安装在铝壳体的右侧,所述进液管的一端与循环管道的一端固定连通,所述回液管的一端与循环管道的另一端固定连通;回液管和制冷器的非牛顿流体冷却液回液接头连接、进液管和制冷器的非牛顿流体冷却液出液接头连接,所述进液管和回液管均安装有一个三通接管,三通接管上设置有振动组件安装座,振动组件安装座上固定安装有振动发生组件,振动发生组件和导振体固定连接,导振体设置在循环管道内。
进一步地,所述导热板组为数量相适配的单独板状式石墨结构,所述导热板组相对于外壳外表面的四周等距离均匀分布。
进一步地,所述制冷器包括散热箱、风扇安装座、冷却箱体,所述散热箱上表面安装有风扇安装座,所述散热箱下方安装有冷却箱体,所述散热箱的内部安装有散热电机,散热电机为双输出轴电机,散热电机的上端输出轴安装有风扇安装壳,风扇安装壳四周设置有散热风扇,散热风扇的上方设置有散热器防护罩,风扇安装壳的下方安装有散热片,散热片贴合安装有制冷片,散热电机的下端输出轴安装有第一齿轮和第二齿轮互相咬合,第一齿轮和第二齿轮安装在循环输出壳体内部,循环输出壳体固定安装在冷却箱体的冷却腔内部,冷却腔空腔内填充有非牛顿流体冷却液,冷却腔的内部空间被循环输出壳体分割成高压区和低压区,高压区的出口和冷却液出液接头的一端固定连接。
进一步地,所述密封组件固定安装在在外壳的内部,所述密封组件为导热阻燃绝缘材料构成,所述缓冲弹簧设置在铝壳体的内部,所述缓冲弹簧的两端分别与铝壳体的内壁和外壳的外表面固定连接。
进一步地,所述固定架的顶部与外壳的底部固定连接,所述固定架的底部与铝壳体内壁的底部固定连接,所述顶板固定安装在铝壳体的顶部。
进一步地,所述接线端固定安装在顶板的顶部,所述接线端与变压器组件电性连接,所述避雷针固定安装在顶板的顶部。
进一步地,所述底座架的数量为两个,两个底座架分别固定安装在铝壳体底部的两侧,所述底座架上开设有配合螺栓使用的通孔。
进一步地,所述振动发生组件包括下基座、上盖套、下振动环、上振动环、弹簧、压板、密封减震件、电源接头、导振体;所述下基座的中部设置台阶安装孔,台阶安装孔安装有下振动环,所述下基座上端部安装有上振动环,所述下基座外部套装有上盖套,上盖套的上端部固定安装有压板,压板的下表面和下基座之间设置有上振动环;所述下基座中间内部设置通孔,通孔用于安装导振体,使导振体分别和下振动环、上振动环的内壁接触连接;所述下基座开设有连接孔,连接孔用于下振动环、上振动环的导线和电源接头的连接,下基座通过螺栓组件和三通接管的振动组件安装座固定连接。
(三)有益效果
本发明提供了一种基于非牛顿流体冷却的变压器,具备以下有益效果:
1、本发明通过将变压器组件装配在外壳的内部,配合变压器油的浸入能够起到良好的散热效果,同时在外壳的外部套设铝壳体进行配合使用,非牛顿流体冷却液经进液管进入循环管道的内部进行循环流动,同时配合导热性能优良的导热板组进行热传递,能够对外壳内部变压器油中的热量进行传导,配合制冷器非牛顿流体冷却液的循环流动将热量带走,因此达到了对变压器进行快速降温冷却的目的,能够提高对于变压器运行热量的散热效果,保证变压器始终处于适宜运行的温度范围内,避免了变压器由于热量堆积而导致烧毁现象的发生,延长了变压器的使用寿命。
2、本发明由于铝壳体、固定架和散热片的设置,通过铝型材具有密度小、质量轻、导热、导电性能好、耐腐蚀性强的优点,能够减轻变压器的重量,提高变压器的自散热性能,而且固定架上的散热片能够有效增加与外界的接触面接,从而有效降低变压器次级绕组的温升,大大提高变压器的散热效果,使变压器的结构更加紧凑,体积更小,重量更轻。
3、本发明由于密封组件和缓冲弹簧的设置,通过密封组件的装配能够使外壳具备良好的密封性能,同时避免变压器油泄漏现象的发生,而且对于循环管道外表面上的冷凝结露形成有效的隔绝作用,而缓冲弹簧能够对变压器运行时产生的振动进行缓冲吸收,以此降低变压器运行时的噪音以及振动所带来的损伤,同时缓冲弹簧还能够为变压器提供一定的防爆性能,对于产生的冲击力进行缓冲吸收。
4、非牛顿流体冷却液储冷量大,放热时间长,可以大大减少冷却液的使用量,规避了水冷需要大量水源的不足,受到冲击时,非牛顿流体冷却液内呈悬浮状态的微粒便会骤然聚集成微粒簇,随压力的增大瞬间产生较大粘度,使得循环管道6对变压器组件2起到抗冲击保护。
附图说明
图1为本发明结构的整体结构示意图;
图2为本发明结构的剖视图。
图3为本发明结构的循环管道横向剖视图。
图4为本发明结构的循环管道内部剖视图。
图5为本发明结构的循环管道纵向剖视图。
图6为本发明的制冷器的结构示意图;
图7为本发明的制冷器的剖视图;
图8为本发明的制冷器的俯视图;
图9为本发明的具体实施例二冷却腔的结构示意图;
图10为本发明的具体实施例三冷却腔的结构示意图;
图11为本发明的具体实施例四冷却腔的结构示意图;
图12为本发明的振动发生组件的剖视图;
图13为本发明的振动发生组件俯视图;
图14为本发明的振动环的结构示意图;
图15为本发明的下基座的结构示意图。
图中:外壳1、变压器组件2、变压器油3、铝壳体4、导热板组5、循环管道6、固定架7、散热片8、进液管9、回液管10、密封组件11、缓冲弹簧12、固定架13、顶板14、接线端15、避雷针16、底座架17、三通接管18;
制冷器30、散热箱31、风扇安装座32、冷却箱体33、非牛顿流体冷却液回液接头34、非牛顿流体冷却液出液接头35、散热器防护罩301、散热风扇302、散热电机输出轴303、散热电机304、风扇安装壳305、循环输出壳体306、第一齿轮307、散热片308、制冷片309、第二齿轮310、冷却腔311;
振动发生组件100、下基座101、上盖套102、下振动环103、上振动环104、弹簧105、压板106、密封件107、电源接头108、导振体109。
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。
请参阅图1-5,本发明提供了一种技术方案:一种基于非牛顿流体冷却的变压器,包括外壳1、变压器组件2、变压器油3、铝壳体4、导热板组5、循环管道6、固定架7、散热片8、进液管9、回液管10、密封组件11、缓冲弹簧12、固定架13、顶板14、接线端15、避雷针16和底座架17,变压器组件2固定安装在外壳1的内部,变压器油3填充在外壳1和变压器组件2之间的空隙中,铝壳体4套设在外壳1的外部,导热板组5固定安装在外壳1的外表面上,循环管道6固定安装在导热板组5上,通过将变压器组件2装配在外壳1的内部,配合变压器油3的浸入能够起到良好的散热效果,同时在外壳1的外部套设铝壳体4进行配合使用,非牛顿流体非牛顿流体冷却液经进液管9进入循环管道6的内部进行循环流动,进液管9和回液管10均固定安装在铝壳体4的右侧,进液管9的一端与循环管道6的一端固定连通,回液管10的一端与循环管道6的另一端固定连通;回液管10和制冷器30的非牛顿流体冷却液回液接头34连接、进液管9和制冷器30的非牛顿流体冷却液出液接头35连接,所述进液管9和回液管10均安装有一个三通接管18,三通接管18上设置有振动组件安装座,振动组件安装座上固定安装有振动发生组件100,振动发生组件100和导振体109固定连接,导振体109设置在循环管道6内,导振体109为可弯曲的金属丝,铜、铝合金、钛合金均可,制冷器30可固定通过螺栓组件安装在变压器油3后侧面。
如图6-11所示;所述制冷器30包括散热箱31、风扇安装座32、冷却箱体33,所述散热箱31上表面安装有风扇安装座32,所述散热箱31下方安装有冷却箱体33,所述散热箱31的内部安装有散热电机304,散热电机304为双输出轴电机,散热电机304的上端输出轴安装有风扇安装壳305,风扇安装壳305四周设置有散热风扇302,散热风扇302的上方设置有散热器防护罩301,风扇安装壳305的下方安装有散热片308,散热片308贴合安装有制冷片309,散热电机304的下端输出轴安装有第一齿轮307和第二齿轮310互相咬合,第一齿轮307和第二齿轮310安装在循环输出壳体306内部,循环输出壳体306固定安装在冷却箱体33的冷却腔311内部,冷却腔311空腔内填充有非牛顿流体冷却液,冷却腔311的内部空间被循环输出壳体306分割成高压区和低压区,高压区的出口和冷却液出液接头35的一端固定连接,回液管10和制冷器30的非牛顿流体冷却液回液接头34连接、进液管9和制冷器30的非牛顿流体冷却液出液接头35连接。
作为本发明的优选方案;如图7、8所示,所述散热器防护罩301包括散热器外壳体3011、螺旋防护罩3012、支撑架3013;所述散热器外壳体3011上表面安装有螺旋防护罩3012;螺旋防护罩3012通过支撑架3013和散热器外壳体3011固定连接,支撑架3013端部和散热器外壳体3011通过螺栓固定连接,冷却盘管312盘旋嵌入安装在散热片308内部;冷却盘管312和螺旋防护罩3012均采用中空的紫铜管制成;冷却盘管312和螺旋防护罩3012相通。
作为本发明的优选方案;散热片308的上部分设置有数排垂直翅片,下部分为平整的导热基板,导热基板和制冷片的热端贴合,接触面积大,有利于导热,垂直的翅片嵌入安装的冷却盘管312,导热基板吸收热量后传递到垂直翅片,垂直翅片之间的螺旋冷却管吸收热量后其内部的易挥发冷却液吸热变气体上升到螺旋防护罩3012的上保护罩;散热风扇302将散热片308的热量排除的同时使螺旋防护罩3012出现上下温差,位于散热风扇302上部的上保护罩降温,易挥发冷却液由气态变成液态回流到冷却盘管312内,可进一步快速吸收制冷片热端的热量,有效提高制冷效率,可进一步缩小体积,提高其适用范围和制冷效率。
制冷片309为半导体制冷片,温度调节精确,可以通过输入电流的大小改变温度。
散热风扇302的设计有利于制冷片309的热端快速散热,使得制冷片309的冷端产生平稳的温度快速降低。
循环输出壳体306内壁安装第一齿轮307和第二齿轮310,第一齿轮307带动第二齿轮310转动,使得冷却腔311内部形成一个高压区和低压区,设计有利于非牛顿流体冷却液在冷却腔311的中流动冷却,同时防止非牛顿流体冷却液中的纳米颗粒沉淀导致分布不均影响热传递效果。
作为本发明的优选方案,如图7、8、9所示,冷却腔311的内部设置有两个并排的循环输出壳体306,冷却腔311形成两个低压区和两个高压区,高压区出口通过冷却液出液接头35和管道合并后输出非牛顿流体冷却液,两个循环输出壳体306对应安装散热电机输出轴303的齿轮组,两个并排的循环输出壳体306可以使得制冷器30的一主一备使用确保降温系统正常运行,也可以在温度下降不理想的情况下全部打开,加速非牛顿流体冷却液的循环。
作为本发明的优选方案;如图7、8、10所示,冷却腔311的内部设置有两个并排串联的循环输出壳体306,冷却腔311形成一个低压区、一个增压区和一个高压区,高压区出口通过冷却液出液接头35输出非牛顿流体冷却液,两个循环输出壳体306对应安装散热电机输出轴303的齿轮组,串联的循环输出壳体306使得非牛顿流体冷却液在输出过程中可以实现二次增压,增加输出压力确保流体流动压力,进而实现快速降温。
作为本发明的优选方案;如图7、8、11所示,冷却腔311的内部设置有一个的循环输出壳体306,冷却腔311形成一个低压区、一个高压区和一个搅拌装置,高压区出口通过冷却液出液接头35输出非牛顿流体冷却液,循环输出壳体306对应安装的一个散热电机输出轴303的齿轮组,搅拌装置和另外一个散热电机输出轴303的尾端固定连接,搅拌装置可以放置非牛顿流体冷却液沉淀的同时加速其分子之间的对流,快速降温。
所述非牛顿流体冷却液是由按质量比1~5%羧甲基纤维素纳、30~50%无机盐、1~5%纳米颗粒、其余为去离子水组成;所述纳米颗粒为Al2O3、Cu、石墨烯的其中一种或多种组合;所述无机盐为氯化钙、氯化镁其中的一种或结合。羧甲基纤维素纳属阴离子型纤维素醚类作为非牛顿流体的基液;易溶于水,形成具有一定粘度的溶液,冷容量大、无毒、无味;无机盐为氯化钙、氯化镁其中的一种或结合,降低冰点,可以存储更多的冷量,防止非牛顿流体冷却液结冰。纳米颗粒为Al2O3、Cu、石墨烯等具有优良导热性能的金属或非金属纳米颗粒,纳米颗粒的制备为非常成熟的现有技术,纳米颗粒的加入可以快速吸收热量并进行传递,可以有效的规避非牛顿流体冷却液粘度高、传热边界层厚的问题,纳米颗粒作为中间导热媒介可以充分的吸收热量,并传递给内层纳米颗粒和非牛顿流体冷却液液体分子。
非牛顿流体冷却液储冷量大,放热时间长,可以大大减少冷却液的使用量,规避了水冷需要大量水源的不足,受到冲击时,非牛顿流体冷却液内呈悬浮状态的微粒便会骤然聚集成微粒簇,随压力的增大瞬间产生较大粘度,使得循环管道6对变压器组件2起到抗冲击保护。
如图12-15所示,振动发生组件100包括下基座101、上盖套102、下振动环103、上振动环104、弹簧105、压板106、密封减震件107、电源接头108、导振体109;所述下基座101的中部设置台阶安装孔,台阶安装孔安装有下振动环103,所述下基座101上端部安装有上振动环104,所述下基座101外部套装有上盖套102,上盖套102的上端部固定安装有压板106,压板106的下表面和下基座101之间设置有上振动环104;所述下基座101中间内部设置通孔,通孔用于安装导振体109,使导振体109分别和下振动环103、上振动环104的内壁接触连接;所述下基座101开设有连接孔,连接孔用于下振动环103、上振动环104的导线和电源接头108的连接。
所述上振动环104有三个压电陶瓷环和与两个与压电陶瓷环等高的金属环沿径向紧密粘合而成,有外向内依次为外部压电陶瓷环1041、第一金属环1042、中部压电陶瓷环1043、第二金属环1044、内部压电陶瓷环1045;压电陶瓷环沿径向极化且内壁和外壁上均镀有银电极,所述三个压电陶瓷环分别通过导线L1、L2、L3和电源接头108连接;
所述下振动环103沿轴向极化且内壁和外壁上均镀有银电极;可以产生的轴向振动;
由于外部压电陶瓷环1041、中部压电陶瓷环1043、内部压电陶瓷环1045的内径有大到小,由于压电陶瓷环的逆压电效应,使得通过导线L1、L2、L3施加交变电压,会产生不同频率的径向振动;导振体109的设计使得其和振动发生组件能够的产生低频振动。
下基座101和上盖套102之间通过渐变螺纹连接,下基座101的凸起部分为四个独立的螺纹连接部1011,上盖套102通过螺纹往下旋转的时候,会使的下基座101的四个独立的螺纹连接部往里挤压,使得下基座101将下振动环103和上振动环104紧密的贴合中间的导振体109。
导振体109的作用将振动发生组件的振动环产生的低频振动波通过导振体109传递给内部的非牛顿流体冷却液,低频的振动可以使得非牛顿流体冷却液分子之间的对流加快,可以有效的规避非牛顿流体冷却液粘度高、传热边界层厚的问题,进而提高冷却效率。
循环管道6同时配合导热性能优良的导热板组5进行热传递,能够对外壳1内部变压器油3中的热量进行传导,配合非牛顿流体冷却液的循环流动将热量带走,因此达到了对变压器进行快速降温冷却的目的,能够提高对于变压器运行热量的散热效果,保证变压器始终处于适宜运行的温度范围内,避免了变压器由于热量堆积而导致烧毁现象的发生,延长了变压器的使用寿命,固定架7的数量为两个,两个固定架7分别固定安装在铝壳体4的前后两侧上,散热片8固定安装在固定架7上,由于铝壳体4、固定架7和散热片8的设置,通过铝型材具有密度小、质量轻、导热、导电性能好、耐腐蚀性强的优点,能够减轻变压器的重量,提高变压器的自散热性能,而且固定架7上的散热片8能够有效增加与外界的接触面接,从而有效降低变压器次级绕组的温升,大大提高变压器的散热效果,使变压器的结构更加紧凑,体积更小,重量更轻。
导热板组5为数量相适配的单独板状式石墨结构,导热板组5相对于外壳1外表面的四周等距离均匀分布,密封组件11固定安装在在外壳1的内部,密封组件11为导热阻燃绝缘材料构成,缓冲弹簧12设置在铝壳体4的内部,缓冲弹簧12的两端分别与铝壳体4的内壁和外壳1的外表面固定连接,由于密封组件11和缓冲弹簧12的设置,通过密封组件11的装配能够使外壳1具备良好的密封性能,同时避免变压器油3泄漏现象的发生,而且对于循环管道6外表面上的冷凝结露形成有效的隔绝作用,而缓冲弹簧12能够对变压器运行时产生的振动进行缓冲吸收,以此降低变压器运行时的噪音以及振动所带来的损伤,同时缓冲弹簧12还能够为变压器提供一定的防爆性能,对于产生的冲击力进行缓冲吸收,固定架13的顶部与外壳1的底部固定连接,固定架13的底部与铝壳体4内壁的底部固定连接,顶板14固定安装在铝壳体4的顶部,接线端15固定安装在顶板14的顶部,接线端15与变压器组件2电性连接,避雷针16固定安装在顶板14的顶部,底座架17的数量为两个,两个底座架17分别固定安装在铝壳体4底部的两侧,底座架17上开设有配合螺栓使用的通孔。
在使用的过程中,通过将变压器组件2装配在外壳1的内部,配合变压器油3的浸入能够起到良好的散热效果,同时在外壳1的外部套设铝壳体4进行配合使用,非牛顿流体冷却液经进液管9进入循环管道6的内部进行循环流动,同时配合导热性能优良的导热板组5进行热传递,能够对外壳1内部变压器油3中的热量进行传导,配合制冷器、振动组件非牛顿流体冷却液的循环流动将热量带走,并且通过铝型材具有密度小、质量轻、导热、导电性能好、耐腐蚀性强的优点,能够减轻变压器的重量,提高变压器的自散热性能,而且固定架7上的散热片8能够有效增加与外界的接触面接,从而有效降低变压器次级绕组的温升,大大提高变压器的散热效果,同时具有良好的抗冲击效果,因此达到了对变压器进行快速降温冷却的目的,能够提高对于变压器运行热量的散热效果。
需要说明的是,在本文中,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 (8)
1.一种基于非牛顿流体冷却的变压器,包括外壳、变压器组件、变压器油其特征在于:所述变压器组件固定安装在外壳的内部,所述变压器油填充在外壳和变压器组件之间的空隙中,所述铝壳体套设在外壳的外部,所述导热板组固定安装在外壳的外表面上,所述循环管道固定安装在导热板组上,所述固定架的数量为两个,两个固定架分别固定安装在铝壳体的前后两侧上,所述散热片固定安装在固定架上;所述进液管和回液管均固定安装在铝壳体的右侧,所述进液管的一端与循环管道的一端固定连通,所述回液管的一端与循环管道的另一端固定连通;回液管和制冷器的非牛顿流体冷却液回液接头连接、进液管和制冷器的非牛顿流体冷却液出液接头连接,所述进液管和回液管均安装有一个三通接管,三通接管上设置有振动组件安装座,振动组件安装座上固定安装有振动发生组件,振动发生组件和导振体固定连接,导振体设置在循环管道内。
2.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述导热板组为数量相适配的单独板状式石墨结构,所述导热板组相对于外壳外表面的四周等距离均匀分布。
3.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述制冷器包括散热箱、风扇安装座、冷却箱体,所述散热箱上表面安装有风扇安装座,所述散热箱下方安装有冷却箱体,所述散热箱的内部安装有散热电机,散热电机为双输出轴电机,散热电机的上端输出轴安装有风扇安装壳,风扇安装壳四周设置有散热风扇,散热风扇的上方设置有散热器防护罩,风扇安装壳的下方安装有散热片,散热片贴合安装有制冷片,散热电机的下端输出轴安装有第一齿轮和第二齿轮互相咬合,第一齿轮和第二齿轮安装在循环输出壳体内部,循环输出壳体固定安装在冷却箱体的冷却腔内部,冷却腔空腔内填充有非牛顿流体冷却液,冷却腔的内部空间被循环输出壳体分割成高压区和低压区,高压区的出口和冷却液出液接头的一端固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述密封组件固定安装在在外壳的内部,所述密封组件为导热阻燃绝缘材料构成,所述缓冲弹簧设置在铝壳体的内部,所述缓冲弹簧的两端分别与铝壳体的内壁和外壳的外表面固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述固定架的顶部与外壳的底部固定连接,所述固定架的底部与铝壳体内壁的底部固定连接,所述顶板固定安装在铝壳体的顶部。
6.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述接线端固定安装在顶板的顶部,所述接线端与变压器组件电性连接,所述避雷针固定安装在顶板的顶部。
7.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述底座架的数量为两个,两个底座架分别固定安装在铝壳体底部的两侧,所述底座架上开设有配合螺栓使用的通孔。
8.根据权利要求1所述的一种基于非牛顿流体冷却的变压器,其特征在于:所述振动发生组件包括下基座、上盖套、下振动环、上振动环、弹簧、压板、密封减震件、电源接头、导振体;所述下基座的中部设置台阶安装孔,台阶安装孔安装有下振动环,所述下基座上端部安装有上振动环,所述下基座外部套装有上盖套,上盖套的上端部固定安装有压板,压板的下表面和下基座之间设置有上振动环;所述下基座中间内部设置通孔,通孔用于安装导振体,使导振体分别和下振动环、上振动环的内壁接触连接;所述下基座开设有连接孔,连接孔用于下振动环、上振动环的导线和电源接头的连接,下基座通过螺栓组件和三通接管的振动组件安装座固定连接。
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