CN112133548B - 一种大电流带分接调压干式变压器及调压方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于干式变压器制造领域,尤其涉及一种大电流带分接调压干式变压器及调压方法,所述干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,所述干式变压器的调压方法包括以下步骤:步骤一:每个分压抽头由两个独立端子引出;步骤二:在选用的分接档位处用分接铜排将两个分压抽头并联,采用连接铜排将分接铜排连接;步骤三:所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔,所述分接铜排和连接铜排通过螺栓连接。本发明提供一种接线端子出线,硬铜排连接,解决现有产品技术中出线面板开裂问题,具有制造工艺简单,用户调节分接档位方便特点的大电流带分接调压干式变压器及调压方法。

Description

一种大电流带分接调压干式变压器及调压方法
技术领域
本发明属于干式变压器制造领域,尤其涉及一种大电流带分接调压干式变压器及调压方法。
背景技术
现有技术和缺陷:
配网用10kV、35kV干式变压器,一般会带调压分接,由于电压高,电流小,抽头用原线引出到接线端子,通过调节接线片实现调压功能。而对于电压小于1kV的隔离变压器,因为电流较大,要实现调压功能,高压多采用多根导线并绕的方式,但单个铜接线端子引出会使接触面电流密度过大,导致局部发热量增大影响变压器安全运行,所以现有方案大多采取在绕组首尾端和抽头处采用铜排引出分接面板的方式,外部通过几种不同规格的软连接铜排实现调压的功能。但这种结构对变压器生产工艺要求较高,多根导线内应力较大,作用在铜排上,导致铜排会出现不同程度的偏斜,进而导致高压线圈面板处铜排根部树脂开裂。且软连接规格较多,给用户调节分接档位带来不便。
解决上述技术问题的难度和意义:
因此,基于这些问题,提供一种接线端子出线,硬铜排连接,解决现有产品技术中出线面板开裂问题,具有制造工艺简单,用户调节分接档位方便特点的大电流带分接调压干式变压器及调压方法具有重要的现实意义。
发明内容
本发明目的在于为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种接线端子出线,硬铜排连接,解决现有产品技术中出线面板开裂问题,具有制造工艺简单,用户调节分接档位方便特点的大电流带分接调压干式变压器及调压方法。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
一种干式变压器的调压方法,所述干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,所述干式变压器的调压方法包括以下步骤:
步骤一:每个分压抽头由两个独立端子引出;
步骤二:在选用的分接档位处用分接铜排将两个分压抽头并联,采用连接铜排将分接铜排连接;
步骤三:所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔,所述分接铜排和连接铜排通过螺栓连接,调节分接铜排和螺栓的安装位置。
通过调节分接铜排和螺栓的安装位置实现调压功能。
本发明还可以采用以下技术方案:
一种大电流带分接调压干式变压器,所述大电流带分接调压干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,每个所述高压线圈上包括分接铜排、连接铜排以及若干个分压抽头,在选用的分接档位处所述分接铜排将两个分压抽头并联,所述连接铜排将两根分接铜排串联。
在上述的大电流带分接调压干式变压器中,进一步的,所述分接铜排和连接铜排之间采用螺栓连接,所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔,所述分接铜排为“L”型。
在上述的大电流带分接调压干式变压器中,进一步的,所述高压线圈上还包括首端抽头和尾端抽头,所述高压线圈的首尾头和分接抽头都分别由两个接线端子引出,记为首端抽头和尾端抽头。
综上所述,本发明具有以下优点和积极效果:
1、本发明在变压器高压分接出线面板上用两个接线端子并联引出,通过分接铜排和每相一根的连接铜排实现调压功能,不仅解决了当前铜排出线的面板开裂问题,还可以减少连接铜排规格,简化结构,用户操作简单。
附图说明
以下将结合附图和实施例来对本发明的技术方案作进一步的详细描述,但是应当知道,这些附图仅是为解释目的而设计的,因此不作为本发明范围的限定。此外,除非特别指出,这些附图仅意在概念性地说明此处描述的结构构造,而不必要依比例进行绘制。
图1是一种大电流带分接调压干式变压器的主视图;
图2是一种大电流带分接调压干式变压器的侧视图;
图3是一种大电流带分接调压干式变压器的俯视图;
图4是第一种工作状态下的变压器电压档位图;
图5是第二种工作状态下的变压器电压档位图。
图中:
1、夹件,2、铁芯,3、高压线圈,4、低压线圈,5、分接铜排,6、连接铜排,7、螺栓,8、首端抽头,9、尾端抽头,10、第五分压抽头,11、第三分压抽头,12、第二分压抽头,13、第四分压抽头。
具体实施方式
下面就结合图1至图5具体说明本发明。
为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:
实施例一:
一种干式变压器的调压方法,所述干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,所述干式变压器的调压方法包括以下步骤:
步骤一:每个分压抽头由两个独立端子引出;
步骤二:在选用的分接档位处用分接铜排将两个分压抽头并联,采用连接铜排将分接铜排连接;
步骤三:所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔,所述分接铜排和连接铜排通过螺栓连接,调节分接铜排和螺栓的安装位置。
通过调节分接铜排和螺栓的安装位置实现调压功能。
实施例二:
一种大电流带分接调压干式变压器,所述大电流带分接调压干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,每个所述高压线圈上包括分接铜排、连接铜排以及若干个分压抽头,在选用的分接档位处所述分接铜排将两个分压抽头并联,所述连接铜排将两根分接铜排串联。
更进一步来讲,还可以在本发明中考虑,所述分接铜排和连接铜排之间采用螺栓连接,所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔,所述分接铜排为“L”型。
需要指出的是,所述高压线圈上还包括首端抽头和尾端抽头,所述高压线圈的首尾头和分接抽头都分别由两个接线端子引出,记为首端抽头和尾端抽头。
实施例三:
作为举例,在本实施例中,一种大电流带分接调压干式变压器,包括铁芯2、夹件1、高压线圈3、低压线圈4,其特点是:每个高压线圈3上包括首端抽头8、尾端抽头9、分接铜排5、连接铜排6、螺栓7、分压抽头10、11、12、13。以分接电压690±5%V为例,其中第二分压抽头12和第三分压抽头11连接代表690+5%V,第三分压抽头11和第四分压抽头13连接代表690V,第四分压抽头13和第五分压抽头10连接代表690-5%V。
在实际应用过程中,线圈的首尾抽头和每个分压抽头由两个独立端子引出,需要电压为690V时,如图1所示,在线圈外部通过两根“L”型分接铜排5分别将第三分压抽头11和第四分压抽头13并联连接,再用连接铜排6将两根分接铜排串联。需要电压为690+5%V时,如图4所示,在线圈外部通过两根“L”型分接铜排5分别将第二分压抽头12和第三分压抽头11并联连接,再用连接铜排6将两根分接铜排串联。需要电压为690-5%V时,如图5所示,在线圈外部通过两根“L”型分接铜排5分别将第四分压抽头13和第五分压抽头10并联连接,再用连接铜排6将两根分接铜排连接。其中连接铜排6上开有四个螺栓连接孔,由此可利用一根连接铜排6和两根分接铜排5完成全部调压操作。
综上所述,本发明可提供一种接线端子出线,硬铜排连接,解决现有产品技术中出线面板开裂问题,具有制造工艺简单,用户调节分接档位方便特点的大电流带分接调压干式变压器及调压方法。
以上实施例对本发明进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

Claims (4)

1.一种干式变压器的调压方法,所述干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,其特征在于:所述干式变压器的调压方法包括以下步骤:
步骤一:高压分接出线面板上的每个分压抽头由两个独立端子引出,端子水平排布;
步骤二:在选用的分接档位处用分接铜排将每个所述分压抽头引出的两个独立端子并联,采用连接铜排将分接铜排连接,所述分接铜排为“L”型;
步骤三:所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔,所述分接铜排和连接铜排通过螺栓连接,调节分接铜排和螺栓的安装位置。
2.一种大电流带分接调压干式变压器,所述大电流带分接调压干式变压器包括铁芯、夹件、绕于所述铁芯上的高压线圈和低压线圈,其特征在于:所述大电流带分接调压干式变压器采用权利要求1所述的干式变压器的调压方法,每个所述高压线圈上包括分接铜排、连接铜排以及若干个分压抽头,在选用的分接档位处所述分接铜排将每个所述分压抽头引出的两个独立端子并联,所述连接铜排将两根分接铜排串联。
3.根据权利要求2所述的大电流带分接调压干式变压器,其特征在于:所述分接铜排和连接铜排之间采用螺栓连接,所述连接铜排在每个分接档位的横向对应位置都开有供螺栓穿过的螺栓连接孔。
4.根据权利要求2所述的大电流带分接调压干式变压器,其特征在于:所述高压线圈上还包括首端抽头和尾端抽头,所述高压线圈的首尾头和分接抽头都分别由两个接线端子引出,记为首端抽头和尾端抽头。
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