CN217061691U - 一种油浸式电力变压器 - Google Patents

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于兴益
周杰
于小军
胡志坚
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Abstract

本实用新型公开了一种油浸式电力变压器,涉及变压器技术领域,包括壳体;隔油板,固定安装在所述壳体内,若干块所述隔油板依次对接,围成用于放置元器件的腔室,所述壳体与所述隔油板之间形成用于盛装导热油的油腔;以及,散热管,设置有若干根,固定设置在所述壳体外侧,每根所述散热管内均开设有油道,且若干根所述散热管内的油道依次连通,形成导热油循环管路,所述导热油循环管路的两端均与所述油腔连通。本实用新型在壳体内设置有油腔,并在油腔内盛装导热油,通过导热油将元器件工作产生的热量迅速传递至壳体上,再通过壳体将热量散发至壳体外,使壳体内部元器件工作在较为适宜的温度下,保证壳体内元器件的正常运行。

Description

一种油浸式电力变压器
技术领域
本实用新型涉及变压器技术领域,特别是涉及一种油浸式电力变压器。
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,其主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。
变压器内的初级线圈和次级线圈在工作过程中会产生大量热量,若不能及时将这些热量导出,就会导致变压器内持续升温,使变压器内部元件器长时间工作在高温环境下,不仅容易损坏元器件,而且易发生安全事故。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种油浸式电力变压器。
为了解决以上技术问题,本实用新型的技术方案如下:
一种油浸式电力变压器,包括,
壳体;
隔油板,固定安装在所述壳体内,若干块所述隔油板依次对接,围成用于放置元器件的腔室,所述壳体与所述隔油板之间形成用于盛装导热油的油腔;以及,
散热管,设置有若干根,固定设置在所述壳体外侧,每根所述散热管内均开设有油道,且若干根所述散热管内的油道依次连通,形成导热油循环管路,所述导热油循环管路的两端均与所述油腔连通。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:每根所述散热管均包括沿竖直方向设置的主管体以及垂直设置在主管体两端的连接部,所述连接部均与所述壳体的外侧壁固定连接。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:若干根所述散热管沿所述壳体的周向依次排布,相邻两根所述散热管内的所述油道通过连接管连通,所述导热油循环管路两端所在的两根所述散热管上分别开设有与所述油腔连通的进油口和出油口。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:所述导热油循环管路呈蛇形。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:所述导热油循环管路固定设置在所述壳体相对的两个侧壁上。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:所述进油口和所述出油口均设置有滤网。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:任一所述连接管上安装有泵体。
作为本实用新型所述油浸式电力变压器的一种优选方案,其中:所述进油口所在的所述散热管上固定设置有用于控制所述进油口启闭的控制阀,所述出油口所在的所述散热管上固定设置有用于控制所述出油口启闭的控制阀。
本实用新型的有益效果是:
(1)本实用新型在壳体内设置有油腔,并在油腔内盛装导热油,通过导热油将元器件工作产生的热量迅速传递至壳体上,再通过壳体将热量散发至壳体外,使壳体内部元器件工作在较为适宜的温度下,保证壳体内元器件的正常运行。
(2)本实用新型在壳体外侧壁上固定安装有若干根散热管,通过散热管大大增加了壳体的散热面积,从而提高了壳体的散热效率。
(3)本实用新型在散热管内部开设有油道,且所有散热管内部的油道形成导热油循环管路,油腔内的导热油可进入导热油循环管路内,导热油可通过热传递将热量传递给散热管,并由散热管散发至空气中,从而对导热油进行降温,降温后的导热油回到油腔内,再对壳体内的热量进行吸收,使壳体内部的热量可及时散发至壳体外,进一步保证了壳体内部热量的发散效率。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本实用新型提供的油浸式电力变压器的结构示意图;
图2为本实用新型提供的油浸式电力变压器竖直方向的截面剖视图;
图3为本实用新型提供的油浸式电力变压器水平方向的截面剖视图;
其中:1、壳体;2、隔油板;3、油腔;4、散热管;5、油道;6、主管体;7、连接部;8、连接管;9、出油口;10、进油口。
具体实施方式
为使本实用新型的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施方式并结合附图,对本实用新型作出进一步详细的说明。
图1为本申请实施例提供的一种油浸式电力变压器的结构示意图。该变压器包括大致呈长方体状的壳体1。在壳体1的上端可拆卸安装有用于打开或封闭壳体1的盖体。
在壳体1内部固定设置有四块隔油板2,这四块隔油板2分别平行于壳体1的相邻侧壁,且四块隔油板2依次对接,围成中空柱状结构。四块隔油板2与壳体1底面围成用于放置铁芯、绕组等元器件的腔室。
需要说明的是,四块隔油板2与壳体1的侧壁之间均留有一定的间隙,使壳体1内壁与隔油板2外壁之间形成油腔3,且在油腔3内盛装有导热油。变压器内部绕组等元器件在工作时产生的热量可传递至隔油板2上,而导热油可通过与隔油板2接触,将隔油板2上的热量吸收并传递至壳体1上,进而使壳体1内部元器件工作在较为适宜的温度下。
在壳体1的外侧壁上还固定安装有若干根散热管4。其中,每根散热管4均包括一根主管体6和两个连接部7。主管体6沿竖直方向设置,两个连接部7分别固定且垂直连接在主管体6的上下两端,且两个连接部7均位于主管体6朝向壳体1的一侧。两个连接部7均与壳体1的外侧壁固定连接,从而使散热管4与壳体1的外侧壁固定连接。若干根散热管4沿壳体1的周向依次排布,即壳体1任一外侧壁上的若干根散热管4沿水平方向依次排布。
在每根散热管4内均开设有油道5。相邻两根散热管4内部的油道5通过连接管8连接,使所有散热管4内部的油道5形成呈蛇形的导热油循环管路。在该导热油循环管路两端所在的两根散热管4上分别开设有进油口10和出油口9,且该进油口10和出油口9均与壳体1内的油腔3连通。
在本实施例中,在壳体1的前侧壁和后侧壁上均固定安装有若干根散热管4,使壳体1的前侧壁和后侧壁上均形成导热油循环管路。
油腔3内的导热油可通过进油口10进入导热油循环管路中,并沿导热油循环管路流动,最后由出油口9回到油腔3内。通过导热油进入散热管4内后可通过热传递将热量传递给散热管4,并由散热管4散发至空气中,从而对导热油进行降温。降温后的导热油回到油腔3内,再对壳体1内的热量进行吸收,使壳体1内部的热量可及时散发至壳体1外。
较佳的,在任意一根连接管8上安装有泵体。泵体工作时可产生吸力,推动连接管8内的导热油向下一散热管4内的油道5移动,从而使导热油循环管路内的导热油循环流动。
另外,在进油口10和出油口9所在的散热管4上均固定安装有控制阀。通过控制阀可控制进油口10和出油口9的启闭,从而控制油腔3内的导热油是否可以进入导热油循环管路中。
在进油口10和出油口9处均设置有滤网,可有效过滤导热油中的杂质颗粒,避免其堵塞导热油循环管路。
由此,本申请的技术方案可通过导热油将壳体1内元器件工作产生的热量迅速传递至壳体1上,再通过壳体1将热量散发至壳体1外,同时通过散热管4对壳体1以及导热油进行降温,使壳体1内部元器件工作在较为适宜的温度下,保证壳体1内元器件的正常运行。
除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式;凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种油浸式电力变压器,其特征在于:包括,
壳体(1);
隔油板(2),固定安装在所述壳体(1)内,若干块所述隔油板(2)依次对接,围成用于放置元器件的腔室,所述壳体(1)与所述隔油板(2)之间形成用于盛装导热油的油腔(3);以及,
散热管(4),设置有若干根,固定设置在所述壳体(1)外侧,每根所述散热管(4)内均开设有油道(5),且若干根所述散热管(4)内的油道(5)依次连通,形成导热油循环管路,所述导热油循环管路的两端均与所述油腔(3)连通。
2.根据权利要求1所述的油浸式电力变压器,其特征在于:每根所述散热管(4)均包括沿竖直方向设置的主管体(6)以及垂直设置在主管体(6)两端的连接部(7),所述连接部(7)均与所述壳体(1)的外侧壁固定连接。
3.根据权利要求2所述的油浸式电力变压器,其特征在于:若干根所述散热管(4)沿所述壳体(1)的周向依次排布,相邻两根所述散热管(4)内的所述油道(5)通过连接管(8)连通,所述导热油循环管路两端所在的两根所述散热管(4)上分别开设有与所述油腔(3)连通的进油口(10)和出油口(9)。
4.根据权利要求3所述的油浸式电力变压器,其特征在于:所述导热油循环管路呈蛇形。
5.根据权利要求4所述的油浸式电力变压器,其特征在于:所述导热油循环管路固定设置在所述壳体(1)相对的两个侧壁上。
6.根据权利要求3所述的油浸式电力变压器,其特征在于:所述进油口(10)和所述出油口(9)均设置有滤网。
7.根据权利要求3所述的油浸式电力变压器,其特征在于:任一所述连接管(8)上安装有泵体。
8.根据权利要求3所述的油浸式电力变压器,其特征在于:所述进油口(10)所在的所述散热管(4)上固定设置有用于控制所述进油口(10)启闭的控制阀,所述出油口(9)所在的所述散热管(4)上固定设置有用于控制所述出油口(9)启闭的控制阀。
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