CN207938451U - 一种调容调压变压器新型绕组结构 - Google Patents
一种调容调压变压器新型绕组结构 Download PDFInfo
- Publication number
- CN207938451U CN207938451U CN201820424955.3U CN201820424955U CN207938451U CN 207938451 U CN207938451 U CN 207938451U CN 201820424955 U CN201820424955 U CN 201820424955U CN 207938451 U CN207938451 U CN 207938451U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- winding
- low pressure
- section
- capacity
- transformer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种调容调压变压器新型绕组结构,包括高压高压绕组、低压绕组,低压绕组分为Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段,低压绕组的Ⅰ、Ⅱ段绕组并列起来一起绕制,构成低压绕组的内两层,低压绕组Ⅲ段绕组在最外层绕制,绕制方向均为左绕向,线头位置在绕组结构上侧,本实用新型具有结构简单合理,便于绕制及接线,材料成本低的显著特点,能够在负载发生变化的情况下,使变压器运行在经济负荷区,从而减少变压器的容量浪费,降低变压器的损耗,达到节电,安全经济运行的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及变压器技术领域,具体为一种调容调压变压器新型绕组结构。
背景技术
在我国政府大力推进节能减排政策的当前,各地方政府均下达了节能减排的具体指标。而一直延续下来的大量季节性用电负荷电网,却使用着传统的配电变压器,在负荷不足的季节每年都要白白地浪费大量的电能,所以调容调压变压器是季节性负荷用户和多电网用户最好的选择,调容调压变压器市场正在逐渐增大,传统调容调压变压器低压两内绕组结构多为上下分段式,调容变压器的特点在于两不同容量状态下,高压绕组匝数是不变的,通过调容开关实现低压三绕组的串并联,改变低压绕组接入匝数,从而实现不同容量下的正常运行,低压绕组分为三部分,一是27%匝数的Ⅲ部分即外层绕组部分,另外两部分Ⅰ、Ⅱ具有73%的匝数即内绕组,当处于大容量状态时,两低压内绕组并联后再与低压外绕组串联接入,当处于小容量状态时,两低压内绕组串联后再与低压外绕组串联接入。传统方案低压两内绕组上下布置的原因主要有以下两点:1、内绕组上下布置,单段绕组导线股数较少,对于员工绕制经验要求不高;2、可以在原有普通变压器产品的基础上整改,减少了设计任务。且低压的第Ⅱ段绕组与另外两段绕组的绕制方向不同,第Ⅱ段绕组的绕向为右绕向,第Ⅰ、Ⅲ段的绕向为左绕向。如图4所示,Ⅱ绕组的首尾出头位于线圈下部,引线连接时,上下跨接情况不可避免,难以引线,且跨接的那部分低压引线位于高压线圈外侧,电气距离难以控制,存在质量隐患;给实际加工带来一定的困难,接线太过复杂,大大降低了生产效率,且由于上下段之间需放置绝缘端圈,增加了绕组的轴向高度,进而增加了生产成本,在当今市场竞争激烈的情形之下对变压器厂家是极为不利的。
发明内容
为解决传统调容调压变压器绕组因结构原因带来的上述问题,本实用新型提供了一种调容调压变压器新型绕组结构,其所采用的技术方案为:
一种调容调压变压器新型绕组结构,包括高压绕组、低压绕组Ⅰ段、低压绕组Ⅱ、低压绕组Ⅲ,低压绕组的Ⅰ、Ⅱ段绕组并列起来一起绕制,构成低压绕组的内两层,第Ⅲ段绕组在最外层绕制,绕制方向均为左绕向,线头位置在绕组结构上侧。
当变压器运行在低容量档位即变压器联结组别为Yyn0时,通过调容开关将高压绕组联接方式由△接转换为Y接,其接线示意图如图7所示,同时,低压绕组通过调容开关使每相低压绕组的Ⅰ、Ⅱ段绕组并联后再与Ⅲ段绕组串联,并将三相低压绕组构成yn接法,其接线示意图如图8所示,从而实现小容量运行时的Yyn0联结组别的转换;当变压器运行在高容量档位即变压器联结组别为Dyn11时,通过调容开关将高压绕组联接方式由Y接转换为△接,其接线示意图如图5所示,同时,低压绕组通过调容开关使每相低压绕组的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段绕组进行串联,并将三相低压绕组构成yn接法,其接线示意图如图6所示,从而实现大容量运行时的Dyn11联结组别的转换。
本实用新型的有益效果为:该实用采用低压绕组两段绕组一起并列绕制的方式,中间不间断,无须增加绝缘间隔件,有效的提高了绕组轴向方向的填充率,降低了产品轴向高度,具有结构简单合理,便于绕制,接线简单,材料成本低的显著特点。
附图说明
图1为本实用新型低压绕组结构示意图;
图2为本实用新型低压绕组绕制示意图;
图3为传统低压绕组结构示意图;
图4为传统低压绕组绕制示意图;
图5为调容调压变压器大容量运行时高压三角形接法示意图;
图6为调容调压变压器大容量运行时低压三段绕组的接法示意图;
图7为调容调压变压器小容量运行时高压三角形接法示意图;
图8为调容调压变压器小容量运行时低压三段绕组的接法示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
如附图所示一种调容调压变压器新型绕组结构,包括高压绕组、低压绕组Ⅰ段1、低压绕组Ⅱ2、低压绕组Ⅲ3,低压绕组的Ⅰ段1、Ⅱ段2绕组并列起来一起绕制,构成低压绕组的内两层,第Ⅲ段3绕组在最外层绕制,绕制方向均为左绕向,接入接出线头位置在整个绕组结构的上方,绕线方便,当变压器运行在低容量档位时,低压绕组的Ⅰ1、Ⅱ2段绕组并联后再与低压绕组Ⅲ3段绕组串联,并将三相低压绕组构成yn接法;当变压器运行在高容量档位时,低压绕组的Ⅰ1、Ⅱ2、Ⅲ3段绕组进行串联。
当变压器运行在低容量档位即变压器联结组别为Yyn0时,通过调容开关将高压绕组联接方式由△接转换为Y接,其接线示意图如图7所示,同时,低压绕组通过调容开关使每相低压绕组的Ⅰ、Ⅱ段绕组并联后再与Ⅲ段绕组串联,并将三相低压绕组构成yn接法,其接线示意图如图8所示,从而实现小容量运行时的Yyn0联结组别的转换;当变压器运行在高容量档位即变压器联结组别为Dyn11时,通过调容开关将高压绕组联接方式由Y接转换为△接,其接线示意图如图5所示,同时,低压绕组通过调容开关使每相低压绕组的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段绕组进行串联,并将三相低压绕组构成yn接法,其接线示意图如图6所示,从而实现大容量运行时的Dyn11联结组别的转换。
该实用采用低压绕组两段绕组一起并列绕制的方式,中间不间断,有效的提高了绕组轴向方向的填充率,降低了产品轴向高度,具有结构简单合理,便于接线,材料成本低,极大提高了生产效率的显著特点。
Claims (1)
1.一种调容调压变压器新型绕组结构,包括高压绕组、低压绕组Ⅰ段、低压绕组Ⅱ、低压绕组Ⅲ,其特征是,低压绕组的Ⅰ、Ⅱ段绕组并列起来一起绕制,构成低压绕组的内两层,低压绕组Ⅲ段绕组在最外层绕制,绕制方向均为左绕向,线头位置在绕组结构上侧,当变压器运行在低容量档位时,低压绕组的Ⅰ、Ⅱ段绕组并联后再与低压绕组Ⅲ段绕组串联,并将三相低压绕组构成yn接法;当变压器运行在高容量档位时,低压绕组的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段绕组进行串联。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201820424955.3U CN207938451U (zh) | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 一种调容调压变压器新型绕组结构 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201820424955.3U CN207938451U (zh) | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 一种调容调压变压器新型绕组结构 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN207938451U true CN207938451U (zh) | 2018-10-02 |
Family
ID=63656049
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201820424955.3U Expired - Fee Related CN207938451U (zh) | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 一种调容调压变压器新型绕组结构 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN207938451U (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109559878A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-04-02 | 广州市变电气设备有限公司 | 一种电力变压器线圈结构、绕线结构及绕制方法 |
CN109786087A (zh) * | 2019-03-28 | 2019-05-21 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 基于棱格点胶柔软复合材料的绕组线圈及变压器 |
CN109786091A (zh) * | 2019-03-28 | 2019-05-21 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 有载调容调压变压器 |
-
2018
- 2018-03-28 CN CN201820424955.3U patent/CN207938451U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109559878A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-04-02 | 广州市变电气设备有限公司 | 一种电力变压器线圈结构、绕线结构及绕制方法 |
CN109786087A (zh) * | 2019-03-28 | 2019-05-21 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 基于棱格点胶柔软复合材料的绕组线圈及变压器 |
CN109786091A (zh) * | 2019-03-28 | 2019-05-21 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 有载调容调压变压器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN207938451U (zh) | 一种调容调压变压器新型绕组结构 | |
CN205680539U (zh) | 一种低压线圈交错引出的有载调容变压器 | |
CN202159562U (zh) | 220kV级Vv接线电气化铁路牵引变压器器身结构 | |
CN201845649U (zh) | 一种油浸式双电压有载调压变压器 | |
CN109378189A (zh) | 变压器低压绕组及有载调容变压器 | |
CN202307457U (zh) | 双变比变压器 | |
CN105070491B (zh) | 一种双分裂光伏变结构 | |
CN202905395U (zh) | 一种有载调容变压器的线圈结构 | |
CN204375545U (zh) | 调容电力设备线圈排列 | |
CN101425366A (zh) | 干式电力变压器 | |
CN203690081U (zh) | At供电用四绕组层自耦变压器 | |
CN102436918B (zh) | 一种斯科特接线的牵引变压器 | |
CN202384159U (zh) | 一种斯科特接线的牵引变压器 | |
CN207319874U (zh) | 单相自耦铁路牵引变压器器身结构 | |
CN205264469U (zh) | 一种新型光伏发电用变压器 | |
CN205984596U (zh) | 一种多晶硅电炉用干式变压器 | |
CN208922885U (zh) | 一种调容牵引变压器 | |
CN209103935U (zh) | 双高压变压器 | |
CN208548249U (zh) | 一种地铁用多输出斯科特变压器 | |
CN201868216U (zh) | At供电用两低压绕组层共箱串牵引变压器 | |
CN203491073U (zh) | 一种有载调容变压器 | |
CN207068616U (zh) | 电力变压器 | |
CN100550222C (zh) | 一种干式试验变压器 | |
CN202084409U (zh) | 逆斯考特干式变压器 | |
CN102024553B (zh) | At供电用四低压绕组层分箱牵引变压器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20181002 |