CN112614668B - 电抗器铁轭 - Google Patents

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Abstract

本发明属于电抗器制造技术领域,具体涉及一种新型电抗器铁心叠积结构。它包括分别由插片构成的上铁轭和旁轭,上铁轭任意插片与相邻的旁轭的插片搭接,其中旁轭插片由整体式旁轭插片和分体式旁轭插片组成,整体式旁轭插片与分体式旁轭插片间隔设置;所述分体式旁轭插片包括上插片和下插片两部分组成,上插片和下插片对接,其对对接端面位于旁轭的上部。本发明改变了以往电抗器采用6级步进式对接结构的方式,其设计实现了上铁轭插片与旁轭插片的接触面积较小的结构,从而减少两者之间的摩擦力,进一步实现两者之间便于整体拆装的结构。

Description

电抗器铁轭
技术领域
本发明属于电抗器制造技术领域,具体涉及一种新型电抗器铁心叠积结构。
背景技术
并联电抗器根据其产品特性,芯柱需采用间隙式铁心结构,即芯柱由多个单独的铁心饼和气隙(陶瓷或大理石)交错叠装而成,非常规变压器由硅钢片叠积而成。在交流电流作用下,相邻铁心饼之间会产生电磁力,使芯柱周期性地变化、从而产生频率为100Hz的振动。因此,解决芯柱振动是铁心并联电抗器的关键技术难题。
为降低电抗器的振动,主要需对芯柱进行有效压紧,目前最有效的方法是采用压紧装置通过上铁轭对铁心芯柱进行压紧。为了保证上铁轭下部平面度及整体机械强度,在电抗器器身装配阶段,需要对上铁轭进行拆除与装配。
常规变压器铁心的叠积方式为交错步进式结构,即在上、下轭与芯柱或旁轭拼接处,相邻片采用交错步进结构叠积而成,步进量一般为10 mm或7.2mm,此结构因为旁轭与上下轭之间的连接处为相邻硅钢片交错叠积,因此上铁轭与旁轭之间因存在很大的摩擦力和需保证每片硅钢片对接,此结构无法实现上铁轭的整体拆除与装配。
如采用常规变压器铁心叠积结构,需要对电抗器的铁心上铁轭逐片拆除、装配时再逐片插板,不能实现上铁轭的整体拆除与装配。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种新型电抗器铁心叠积结构,该结构能够实现芯柱为气隙式结构的电抗器铁心上铁轭整体拆除及装配。本发明的目的是改变原有的铁心硅钢片叠积方式,通过改变电抗器铁心旁轭设计结构,实现从旁轭上部侧面拆(插)小片,进而实现电抗器上铁轭整体拆除及装配的功能。
本发明包括分别由插片构成的上铁轭和旁轭,上铁轭任意插片与相邻的旁轭的插片搭接,其中旁轭插片由整体式旁轭插片和分体式旁轭插片组成,整体式旁轭插片与分体式旁轭插片间隔设置;所述分体式旁轭插片包括上插片和下插片两部分组成,上插片和下插片对接,其对接端面位于旁轭的上部。
优选地,所述整体式旁轭插片与分体式旁轭插片所述整体式插片与分体式插片规律性间隔或不规律性间隔或一一间隔。
优选地,各旁轭插片与上铁轭插片的搭接区域在同一垂直于插片的区域内。
优选的,所述的区域宽度范围为18-22mm。
进一步地,各长片旁轭插片与短片上铁轭插片的对接位置一致
进一步的,各短片旁轭插片与长片上铁轭插片的对接位置一致。
进一步地,长片旁轭插片为分体式插片。
进一步地,短片旁轭插片为整体式插片。
本发明改变了以往电抗器采用6级步进式对接结构的方式,其设计实现了上铁轭插片与旁轭插片的接触面积较小的结构,从而减少两者之间的摩擦力,进一步实现两者之间便于整体拆装的结构。部分旁轭插片采用分体式结构,能够进一步保证整体拆装的可实现性。此结构,有效解决了电抗器产品振动大的技术难题,通过改进结构实现了上铁轭整体拆除与装配,保证上铁轭的整体平面度,实现对芯柱最佳的压紧效果,提高了电抗器长期安全运行可靠性。
附图说明
图1为本发明实施例使用状态的结构示意图;
图2为图1的俯视示意图;
图3为是图1中A处的局部放大图;
图4为图1中A处去掉外层上铁轭插片和第一层旁轭插片的放大图;
图中,1、第一旁轭,2、上铁轭,3、芯柱,4、第二旁轭,5、下铁轭,6、整体式旁轭插片,7、上部,8、下部。
具体实施方式
如图所示,本实施例包括上铁轭2、下铁轭5及两侧的第一旁轭1和第二旁轭4,安装完成后,在各铁轭之间设置有芯柱3。
本实施例在使用时,上铁轭和两个旁轭均采用插片结构构成,上铁轭2和两个旁1、4的连接方式相同。本实施例以上铁轭2与第二旁轭4的连接方式为例进行说明。
本实施例的上铁轭2和第二旁轭4在其相接处:某一上铁轭2的插片和同层第二旁轭4的插片对接,与不同层的第二旁轭4的插片对接,对于大型电抗器,其搭接宽度一般在18mm-22mm,在标准化的情况下,各旁轭插片与上铁轭插片的搭接区域在同一垂直于插片的区域内,各长片旁轭插片与短片上铁轭插片的对接位置一致,各短片旁轭插片与长片上铁轭插片的对接位置一致。
本实施例中,上铁轭2插片以及第二旁轭4的插片在两者的对接部各有长短两种尺寸,在同层中,较长的上铁轭2的插片与较短的第二旁轭4插片对接。其相邻两侧的插片层中,较短的上铁轭2的插片与较长的第二旁轭4插片对接,从而使某一层上铁轭2的插片与相邻层第二旁轭4的插片之间形成搭接。最终形成的产品中,上铁轭2的各插片与旁轭的插片搭接的区域在与各插片垂直的同一个区域内,即同层插片的对接线基本在同一个垂直于插片的两个平面上。两个平面的间距为18-22mm。
本实施例中的旁轭的插片由整体式旁轭插片和分体式旁轭插片,整体式插片一般利用较短的旁轭插片构成,分体式旁轭插片利用较长的旁轭插片制成,从而使上铁轭2的插片能利于分体式旁轭插片的固定。每个分体式旁轭插片由分体的上部7和下部8组成,其上部7和下部8在其相邻处对接,从而从整体上构成一个较长的旁轭插片,两者的对接处位于整个旁轭插片的上部,即分体式旁轭插片的上部较短,下部较长,其对接处较为靠近上铁轭2。部分旁轭插片这种分体式结构在拆装上铁轭2时有利于拆装和调整。整体式插片与分体式插片的使用位置和数量可根据具体需要确定,一般每片分体式插片的两侧均为整体式插片。整体式插片和分体式插片也可以采用一一间隔的方式,即相邻的插片均为不同的插片。
具体操作时,先从侧面取出第二叠旁轭插片的上部,以上的部分,即先去除旁轭中和上轭交错的插片,剩余的部分只与上轭对接,可以满足上轭整体拆除。
本实施例将传统电抗器上铁轭与旁轭连接部分的六级步进式结构改为两级步进结构,步进量一般为18-20mm,从而减小两者之间的接触面积,同时减小两者之间的摩擦力,使两者之间容易拆分并容易组装,必要时,可以利用分体旁轭插片的结构,对拆装过程进行调整。总体来说,可以尽量不运用旁轭的下部结构实现上铁轭的拆装,使其整体拆装成为可能。同时有效地解决了电抗器产品振动大的技术难题,通过改进结构实现了上铁轭整体拆除与装配,保证上铁轭的整体平面度,实现对芯柱最佳的压紧效果,提高了电抗器长期安全运行可靠性。

Claims (8)

1.一种电抗器铁轭,包括分别由插片构成的上铁轭和旁轭,上铁轭任意插片与相邻的旁轭的插片搭接,即,同一层中,较长的上铁轭的插片与较短的短片旁轭插片对接;较短的上铁轭插片与较长的长片旁轭插片对接,其特征是:其中旁轭插片由整体式旁轭插片和分体式旁轭插片组成,整体式旁轭插片与分体式旁轭插片间隔设置;所述分体式旁轭插片包括上插片和下插片两部分组成,上插片和下插片对接,其对接端面位于旁轭的上部。
2.根据权利要求1所述的电抗器铁轭,其特征是:所述整体式插片与分体式插片规律性间隔或不规律性间隔或一一间隔。
3.根据权利要求1或2所述的电抗器铁轭,其特征是:各旁轭插片与上铁轭插片的搭接区域在同一垂直于插片的区域内。
4.根据权利要求3所述的电抗器铁轭,其特征是:所述的区域宽度范围为18-20mm。
5.根据权利要求3所述的电抗器铁轭,其特征是:各长片旁轭插片与短片上铁轭插片的对接位置一致。
6.根据权利要求3所述的电抗器铁轭,其特征是:各短片旁轭插片与长片上铁轭插片的对接位置一致。
7.根据权利要求1或2所述的电抗器铁轭,其特征是:长片旁轭插片为分体式插片。
8.根据权利要求7所述的电抗器铁轭,其特征是:短片旁轭插片为整体式插片。
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