CN219575371U - 一种三相油浸式无励磁调压配电变压器 - Google Patents

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王苏明
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Abstract

本实用新型公开了一种三相油浸式无励磁调压配电变压器,该三相油浸式无励磁调压配电变压器包括油箱、油箱盖、保护罩、控制器,所述油箱盖安装固定在油箱顶部,所述控制器安装固定在油箱侧边,所述油箱盖设有壳体,所述壳体顶端设有环形凹槽,所述壳体内部设有两个以上的阻燃绝缘板,且形成独立空间,所述阻燃绝缘板内部设有电池,且电池底部与油箱盖之间设有绝缘板,所述阻燃绝缘板顶部设有顶盖,所述壳体的前后端设有接线通孔。本实用新型通过环形凸块嵌入到环形凹槽配合密封条和绝缘垫块阻隔灰尘和防止潮湿空气接触绝缘套管,在斜坡处安装太阳能板,防止受到绝缘套管的影响,使产品具有安全性好、防护性好、节能环保等优点。

Description

一种三相油浸式无励磁调压配电变压器
技术领域
本实用新型涉及变压器技术领域,尤其涉及一种三相油浸式无励磁调压配电变压器。
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,变压器分为干式喝油式,油式变压器即变压器的线圈浸泡在油中,油浸式变压器由于防火需要,一般安装在单独的变压器室内或是室外,具有变压器油绝缘性好、漏磁小、成本低、维修简单等优点,无励磁调压指的就是无载调压,变压器是在不带电的时候才能调压。
现有的油浸式无励磁调压配电变压器主要存在以下几个问题:1、变压器是一个电磁能量的变换设备,也是能耗大户,损耗是在电网损失中占50%以上,而目前有太阳能板和风能的选择,通常都是安装在顶盖,但是,为了保证支撑强度,通常采用金属结构,而顶盖设置有低压套管、高压套管、铁芯引出套管、中零套管等与线缆连接的装置,运行时产生的电会传导到附近的设备,引起设备的损害,因此,目前太阳能板的安装设计存在缺陷。2、在户外或是户内安装的变压器顶盖的绝缘套管会受到环境影响,当绝缘套管表面受潮,灰尘微粒受电场力在交流电厂中作振荡运动,使灰尘微粒朝电力线密集的一端积聚,日积月累在绝缘套管表面产生污秽,污秽会导致变压器开断时,引起绝缘强度下降,造成污闪,形成环状干区并且会跨越干区对其附近的零部件造成侵蚀和损坏。因此,本申请人做了有益的设计,找到了解决上述问题的方法,下面将要介绍的技术方案便是在这种背景下产生的。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种三相油浸式无励磁调压配电变压器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。
一种三相油浸式无励磁调压配电变压器,包括油箱、油箱盖、保护罩、控制器,所述油箱盖安装固定在油箱顶部,所述控制器安装固定在油箱侧边,所述油箱盖设有壳体,所述壳体顶端设有环形凹槽,所述壳体内部设有两个以上的阻燃绝缘板,且形成独立空间,所述阻燃绝缘板内部设有电池,且电池底部与油箱盖之间设有绝缘板,所述阻燃绝缘板顶部设有顶盖,所述壳体的前后端设有接线通孔,所述接线通孔设有绝缘垫块,所述绝缘垫块设有线孔,所述油箱盖设有抬高块,且贴近于壳体,所述抬高块设有杆,所述保护罩铰接于杆,所述保护罩顶部设有斜坡,所述斜坡安装有太阳能板,所述保护罩内部的侧壁设有散热孔,所述散热孔设有风机,所述保护罩内部的侧壁还设有温湿度传感器,所述保护罩底部设有环绕凸块,且嵌入于环形凹槽,所述控制器与风机、温湿度传感器、电池、太阳能板连接。
优选地,所述壳体侧壁设有通风孔,且靠近阻燃绝缘板,所述通风孔的两侧设有导轨,且位于壳体内部,所述导轨设有过滤网,所述过滤网设有第一提手。
优选地,所述保护罩设有至少两个握把,所述保护罩设有电子锁,且与控制器连接,所述电子锁设有感应区。
优选地,所述环形凹槽底部设有多个缺口,所述缺口的底部设有倒角,所述环形凹槽的侧壁设有密封条,所述密封条设有对应缺口的避位缺口。
优选地,所述顶盖设有第二提手,所述顶盖的材料设置为阻燃绝缘材料,所述顶盖两侧设有金属板,所述阻燃绝缘板的侧壁设有多个磁铁,且吸附住金属板。
优选地,所述油箱侧壁设有遮雨板,且设置于控制器顶部。
有益效果:
相比较现有技术,本实用新型的有益效果为:
(1)本实用新型,通过环形凸块嵌入到环形凹槽,并配合密封条,使保护罩与壳体连接之间更为紧密,减少缝隙,并且,为了检修方便,设计了保护罩铰接于杆的结构和绝缘垫块,通过握把即可打开保护罩,打开保护罩时不会干扰到线缆,提高检修效率和检修便利性,且由于绝缘垫块的线孔包裹住线缆,进一步避免灰尘颗粒和潮湿空气进入到内部,而设计电子锁是起到检修方便和防止其他人误打开顶盖,保证其他人的安全,使产品具有安全性和防护性好的优点。
(2)本实用新型,通过在保护罩的斜坡处安装太阳能板,提高接收面积和能源,并且,保护罩起到阻隔太阳能板与绝缘套管,避免绝缘套管干扰太阳能板,同时,太阳能板吸收的能源通过电池储能,而为了保证电池稳定性,与电池接触的部位均设置了阻燃绝缘材料,保证电池的安全性,在变压器有散热需求时,可通过电池为风机、温湿度传感器、控制器等电气设备提供能源,减轻变压器的运行负载,使产品具有节能环保的优点。
附图说明
图1为本实用新型一种三相油浸式无励磁调压配电变压器的结构示意图;
图2为本实用新型一种三相油浸式无励磁调压配电变压器的保护罩翻盖结构示意图;
图3为本实用新型一种三相油浸式无励磁调压配电变压器的爆炸结构示意图;
图中各附图标注与部件名称之间的对应关系如下:
附图标记:1、油箱;2、油箱盖;3、保护罩;4、控制器;5、电池;
11、遮雨板;
21、壳体;22、阻燃绝缘板;23、绝缘板;24、顶盖;25、抬高块;26、过滤网;
211、环形凹槽;212、接线通孔;213、绝缘垫块;214、通风孔;215、导轨;
221、磁铁;
241、第二提手;242、金属板;
251、杆;
261、第一提手;
31、斜坡;32、太阳能板;33、散热孔;34、风机;35、温湿度传感器;36、环绕凸块;37、握把;38、电子锁;
381、感应区;
2111、缺口;2112、倒角;2113、密封条;2114、避位缺口;
2131、线孔。
具体实施方式
下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型的描述中,需要理解的是,术语中“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了方便描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参照例图1至3,一种三相油浸式无励磁调压配电变压器,包括油箱1、油箱盖2、保护罩3、控制器4,油箱盖2安装固定在油箱1顶部,控制器4安装固定在油箱1侧边,油箱盖2设有壳体21,壳体21顶端设有环形凹槽211,壳体21内部设有两个以上的阻燃绝缘板22,且形成独立空间,阻燃绝缘板22内部设有电池5,且电池5底部与油箱盖2之间设有绝缘板23,阻燃绝缘板22顶部设有顶盖24,壳体21的前后端设有接线通孔212,接线通孔212设有绝缘垫块213,绝缘垫块213设有线孔2131,油箱盖2设有抬高块25,且贴近于壳体21,抬高块25设有杆251,保护罩3铰接于杆251,保护罩3顶部设有斜坡31,斜坡31安装有太阳能板32,保护罩3内部的侧壁设有散热孔33,散热孔33设有风机34,保护罩3内部的侧壁还设有温湿度传感器35,保护罩3底部设有环绕凸块36,且嵌入于环形凹槽211,控制器4与风机34、温湿度传感器35、电池5、太阳能板32连接;
值得一提的是,壳体21侧壁设有通风孔214,且靠近阻燃绝缘板22,通风孔214的两侧设有导轨215,且位于壳体21内部,导轨215设有过滤网26,过滤网26设有第一提手261,由于保护罩3与壳体21的设计,绕组产生的热量通过变压油传导至油箱盖2和油箱1,一部分热量通过散热片和空气接触的地方进行散热,另一部分热量汇集到保护罩3和壳体21形成的密封空间,因此,通过通风孔214将内部的热量与外部进行交换,实现自然风冷散热,为了避免外部的灰尘颗粒进入到内部,进入内部的空气都需要经过过滤网26进行滤除,导轨215和第一提手261的设计方便检修人员对过滤网26进行更换;
值得一提的是,保护罩3设有至少两个握把37,保护罩3设有电子锁38,且与控制器4连接,电子锁38设有感应区381,握把37方便检修人员打开保护罩3,电子锁38的设计提高检修效率和便利性;
值得一提的是,环形凹槽211底部设有多个缺口2111,缺口2111的底部设有倒角2112,环形凹槽211的侧壁设有密封条2113,密封条2113设有对应缺口2111的避位缺口2114,缺口2111的设计是方便雨天情况下,一部分的雨水顺着保护罩3和环形凸块6流入到环形凹槽211,倒角2112加快雨水从缺口2111处排出,防止雨水堆积在环形凹槽211,密封条增2113加保护罩3与壳体21的连接密封性,避位缺口2114配合缺口2111使用;
值得一提的是,顶盖24设有第二提手241,顶盖24的材料设置为阻燃绝缘材料,顶盖24两侧设有金属板242,阻燃绝缘板22的侧壁设有多个磁铁221,且吸附住金属板242,第二把手241方便检修人员打开顶盖24,阻燃绝缘材料是避免电池5受到绝缘套管的影响,同时,也是防止电池5过热时,引起的自燃危及到附近的其他零部件,金属板242主要配合磁铁221使用,方便顶盖24的拆装时,提高检修效率;
值得一提的是,油箱1侧壁设有遮雨板11,且设置于控制器4顶部,遮雨板11起到雨天情况下,避免雨水对控制器4的破坏,而设置在油箱1侧壁,是避免控制器4受到绝缘套管与线缆连接且运行时对控制器4的干扰。
现对本实用新型的使用原理做如下描述:
当温湿度传感器35反馈的温度数据或是湿度数据超出控制器4的设定值上限,控制器4发送指令给风机34,风机34启动将保护罩3嵌入壳体21形成的密封空间的热量排出至外部,而新鲜的空气依次从通风孔214、过滤网26进入到密封空间,实现内部空间的降温,确保电池5、绝缘套管、接线端的电阻值保持在稳定范围内,防止电阻过高影响传输效率。
在晴天情况下,太阳能板32吸收光能并转换电能,且储能在电池,当变压器处于运行高峰期,此时,控制器4可切换为与电池5连接,并启动风机34进行散热,并且,电池5还可以为变压器自带的散热器提供电源,减轻变压器的运行损耗。
当电力人员需要对线缆进行更换时,只需将识别卡放置在感应区381,控制器4检查识别卡正确后,发送开锁指令给电子锁38使其开锁,此时,电力人员握住握把37使保护套3进行翻转,翻转至180°使保护罩3触碰至抬高块25即可停止,将拆卸后的线缆通过线孔2131拔出,新的线缆通过线孔2131进入到壳体21内部,而线孔2131可以很好的包裹住线缆,减少两者之间的缝隙,杜绝灰尘颗粒进入和潮湿空气到内部,安装完成后,将保护罩3翻转至与壳体21顶部接触即可停止,此时,环形凸块36嵌入到环形凹槽211,并与密封条2113接触,避免外部灰尘颗粒和潮湿空气进入到内部,保护绝缘套管和其他零部件的安全,同时,电子锁38自动关闭,避免其他人员误触。
通过上述设计方案可以使产品实现安全性好、防护性好、节能环保的优点。
以上内容是结合具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明,不能认定本实用新型具体实施只局限于这些说明,对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的构思的前提下,还可以做出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本实用新型所提交的权利要求书确定的保护范围。

Claims (6)

1.一种三相油浸式无励磁调压配电变压器,其特征在于:包括油箱(1)、油箱盖(2)、保护罩(3)、控制器(4),所述油箱盖(2)安装固定在油箱(1)顶部,所述控制器(4)安装固定在油箱(1)侧边,所述油箱盖(2)设有壳体(21),所述壳体(21)顶端设有环形凹槽(211),所述壳体(21)内部设有两个以上的阻燃绝缘板(22),且形成独立空间,所述阻燃绝缘板(22)内部设有电池(5),且电池(5)底部与油箱盖(2)之间设有绝缘板(23),所述阻燃绝缘板(22)顶部设有顶盖(24),所述壳体(21)的前后端设有接线通孔(212),所述接线通孔(212)设有绝缘垫块(213),所述绝缘垫块(213)设有线孔(2131),所述油箱盖(2)设有抬高块(25),且贴近于壳体(21),所述抬高块(25)设有杆(251),所述保护罩(3)铰接于杆(251),所述保护罩(3)顶部设有斜坡(31),所述斜坡(31)安装有太阳能板(32),所述保护罩(3)内部的侧壁设有散热孔(33),所述散热孔(33)设有风机(34),所述保护罩(3)内部的侧壁还设有温湿度传感器(35),所述保护罩(3)底部设有环绕凸块(36),且嵌入于环形凹槽(211),所述控制器(4)与风机(34)、温湿度传感器(35)、电池(5)、太阳能板(32)连接。
2.根据权利要求1所述的三相油浸式无励磁调压配电变压器,其特征在于:所述壳体(21)侧壁设有通风孔(214),且靠近阻燃绝缘板(22),所述通风孔(214)的两侧设有导轨(215),且位于壳体(21)内部,所述导轨(215)设有过滤网(26),所述过滤网(26)设有第一提手(261)。
3.根据权利要求1所述的三相油浸式无励磁调压配电变压器,其特征在于:所述保护罩(3)设有至少两个握把(37),所述保护罩(3)设有电子锁(38),且与控制器(4)连接,所述电子锁(38)设有感应区(381)。
4.根据权利要求1所述的三相油浸式无励磁调压配电变压器,其特征在于:所述环形凹槽(211)底部设有多个缺口(2111),所述缺口(2111)的底部设有倒角(2112),所述环形凹槽(211)的侧壁设有密封条(2113),所述密封条(2113)设有对应缺口(2111)的避位缺口(2114)。
5.根据权利要求2所述的三相油浸式无励磁调压配电变压器,其特征在于:所述顶盖(24)设有第二提手(241),所述顶盖(24)的材料设置为阻燃绝缘材料,所述顶盖(24)两侧设有金属板(242),所述阻燃绝缘板(22)的侧壁设有多个磁铁(221),且吸附住金属板(242)。
6.根据权利要求1所述的三相油浸式无励磁调压配电变压器,其特征在于:所述油箱(1)侧壁设有遮雨板(11),且设置于控制器(4)顶部。
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