CN204480863U - 整流变压器绕组排列结构 - Google Patents

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董景义
刘洁
杜朝晖
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Abstract

本实用新型属于变压器应用技术领域,特别涉及一种整流变压器绕组排列结构。该整流变压器绕组排列结构包括铁心、网侧线圈和阀侧绕组,阀侧绕组包括阀侧主绕组和阀侧移相绕组,其特征在于:所述的网侧线圈采用轴向分裂结构,且为上下并联,并设置在铁心最外侧;所述的阀侧绕组分为两组并标记为阀侧绕组A和阀侧绕组B,阀侧绕组A和阀侧绕组B内的阀侧绕组采用径向分裂布置方式,阀侧绕组A和阀侧绕组B之间的阀侧绕组采用轴向布置方式。结构合理,成本低,占地面积小;能有效解决两台整流变压器磁路磁阻的差异所引起的变比误差过大,提高了变压器运行可靠性、稳定性和供电质量。

Description

整流变压器绕组排列结构
(一)      技术领域
    本实用新型涉及一种整流变压器绕组排列结构,属于变压器应用技术领域。
(二)      背景技术
现阶段,为了将交流电源变换为直流电源,通常采用两台或多台整流变压器与一组整流器组成整流电路,整流变压器与整流器一起组成直流供电系统的核心装置,在一个交流电周期内,或在360°电角内,直流电压含有的纹波数量,与每个纹波电角区间大小有关系,即与整流变压器输出相数有关。
在整流过程中,整流器会向电网输送大量谐波电流,为了减少向电网输送的谐波电流,有效方法之一是将整流变压器阀侧绕组经整流器输出后并联在一起,这样由于整流变压器阀侧电压的移相,使得并联整流器之间的谐波电流会在电网侧相互抵消,从而实现了十二脉波整流、二十四脉波整流及四十八脉波整流等,根据脉波数的不同,其特征谐波次数以及各次谐波的含量会有很大的差异,一般来讲,脉波数越大,其总谐波相对越小,然而采用两台12脉波整流变压器并联其制造成本高占地面积大,且两台整流变压器磁路磁阻的差异所引起的变比误差过大。
(三)      发明内容
    本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种结构合理,成本低,占地面积小,能有效解决两台整流变压器磁路磁阻的差异所引起的变比误差过大,提高了变压器运行可靠性、稳定性和供电质量的整流变压器绕组排列结构。
本实用新型是通过如下技术方案实现的:
一种整流变压器绕组排列结构,包括铁心、网侧线圈和阀侧绕组,阀侧绕组包括阀侧主绕组和阀侧移相绕组,其特征在于:所述的网侧线圈采用轴向分裂结构,且为上下并联,并设置在铁心最外侧;所述的阀侧绕组分为两组并标记为阀侧绕组A和阀侧绕组B,阀侧绕组A和阀侧绕组B内的阀侧绕组采用径向分裂布置方式,阀侧绕组A和阀侧绕组B之间的阀侧绕组采用轴向布置方式。
其中:
所述的阀侧绕组A包括阀侧主绕组A、阀侧主绕组B、阀侧移相绕组X和阀侧移相绕组Y,阀侧绕组B包括阀侧主绕组D、阀侧主绕组E、阀侧移相绕组F和阀侧移相绕组G,阀侧绕组A从铁心向外排列顺序依次为阀侧移相绕组X、阀侧移相绕组Y、阀侧主绕组B和阀侧主绕组A,阀侧绕组B从铁心向外排列顺序依次为阀侧移相绕组F、阀侧移相绕组G、阀侧主绕组E和阀侧主绕组D。
本实用新型是通过如下工作原理实现的:为了确保上下分裂的阀侧绕组之间具有较大的阻抗,在故障情况下将相互之间的影响进一步缩小,以及便于变压器参数的试验检测等,网侧绕组采用轴向分裂结构,且为上下并联,并放置在铁心的最外侧;其次,为了确保每只阀侧绕组与网侧绕组之间具有相同的阻抗电压,将阀侧绕组分成两组,并合理布置每组中的阀侧绕组。
本实用新型的有益效果是:结构合理,成本低,占地面积小;能有效解决两台整流变压器磁路磁阻的差异所引起的变比误差过大,提高了变压器运行可靠性、稳定性和供电质量。
(四)      附图说明
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
附图1为本实用新型24脉动整流变压器绕组排列结构示意图;
附图2为本实用新型24脉动整流变压器绕组排列结构原理接线图;
附图3为传统两台12脉动组成的24脉动整流变压器绕组排列结构示意图。
图中:1、铁心;2、网侧线圈;3、阀侧绕组A;4、阀侧绕组B;
5、阀侧主绕组A;6、阀侧主绕组B;7、阀侧移相绕组X;8、阀侧移相绕组Y;9、阀侧主绕组D;10、阀侧主绕组E;11、阀侧移相绕组F;12、阀侧移相绕组G;13、Y接绕组;14、D接绕组;15、网侧主绕组H;16、网侧主绕组I;17、网侧移相绕组G;12、网侧移相绕组K。
具体实施方式
附图为本实用新型的具体实施例。
如图1和图2所示的本实用新型整流变压器绕组排列结构,包括铁心1、网侧线圈2和阀侧绕组,阀侧绕组包括阀侧主绕组和阀侧移相绕组,所述的网侧线圈2采用轴向分裂结构,且为上下并联,并设置在铁心1最外侧;所述的阀侧绕组分为两组并标记为阀侧绕组A3和阀侧绕组B4,阀侧绕组A3和阀侧绕组B4内的阀侧绕组采用径向分裂布置方式,阀侧绕组A3和阀侧绕组B4之间的阀侧绕组采用轴向布置方式。
阀侧绕组A3包括阀侧主绕组A5、阀侧主绕组B6、阀侧移相绕组X7和阀侧移相绕组Y8,阀侧绕组B4包括阀侧主绕组D9、阀侧主绕组E10、阀侧移相绕组F11和阀侧移相绕组G12,阀侧绕组A3从铁心向外排列顺序依次为阀侧移相绕组X7、阀侧移相绕组Y8、阀侧主绕组B6和阀侧主绕组A5,阀侧绕组B4从铁心向外排列顺序依次为阀侧移相绕组F11、阀侧移相绕组G12、阀侧主绕组E10和阀侧主绕组D9。
图3所示的为传统两台12脉动组成的24脉动整流变压器绕组排列结构及原理接线图,传统两台12脉动组成的24脉动整流变压器绕组排列结构包括Y接绕组13、D接绕组14、网侧主绕组H15、网侧主绕组I16、网侧移相绕组G17和网侧移相绕组K18,与传统的相比,本实用新型为了确保上下分裂的阀侧绕组之间具有较大的阻抗,在故障情况下将相互之间的影响进一步缩小,以及便于变压器参数的试验检测等,网侧绕组采用轴向分裂结构,且为上下并联,并放置在铁心的最外侧;其次,为了确保每只阀侧绕组与网侧绕组之间具有相同的阻抗电压,将阀侧绕组分成两组,并合理布置每组中的阀侧绕组。

Claims (3)

1.一种整流变压器绕组排列结构,包括铁心(1)、网侧线圈(2)和阀侧绕组,阀侧绕组包括阀侧主绕组和阀侧移相绕组,其特征在于:所述的网侧线圈(2)采用轴向分裂结构,且为上下并联,并设置在铁心(1)最外侧;所述的阀侧绕组分为两组并标记为阀侧绕组A(3)和阀侧绕组B(4),阀侧绕组A(3)和阀侧绕组B(4)内的阀侧绕组采用径向分裂布置方式,阀侧绕组A(3)和阀侧绕组B(4)之间的阀侧绕组采用轴向布置方式。
2.根据权利要求1所述的整流变压器绕组排列结构,其特征在于所述阀侧绕组A(3)包括阀侧主绕组A(5)、阀侧主绕组B(6)、阀侧移相绕组X(7)和阀侧移相绕组Y(8),阀侧绕组B(4)包括阀侧主绕组D(9)、阀侧主绕组E(10)、阀侧移相绕组F(11)和阀侧移相绕组G(12)。
3.根据权利要求2所述的整流变压器绕组排列结构,其特征在于所述的阀侧绕组A(3)从铁心(1)向外排列顺序依次为阀侧移相绕组X(7)、阀侧移相绕组Y(8)、阀侧主绕组B(6)和阀侧主绕组A(5),阀侧绕组B(4)从铁心(1)向外排列顺序依次为阀侧移相绕组F(11)、阀侧移相绕组G(12)、阀侧主绕组E(10)和阀侧主绕组D(9)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109448974A (zh) * 2018-09-20 2019-03-08 湖南大学 一种采用交错式绕组排布的24脉波磁集成的整流变压器
CN111326318A (zh) * 2020-02-26 2020-06-23 广州地铁设计研究院股份有限公司 一种牵引整流干式变压器、变压器系统及其控制方法
CN113571305A (zh) * 2020-04-29 2021-10-29 河南森源电气股份有限公司 一种脉波移相整流变压器

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