CN221057230U - 一种抗震干式电力变压器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种抗震干式电力变压器,包括变压器主体,所述变压器主体上安装有固定组件,所述固定组件包括外箱和底座,所述底座上安装有缓冲组件,所述缓冲组件包括内板和弹簧一,所述底座上安装有滑动组件,所述滑动组件包括活塞和套筒,所述套筒的一侧安装有连通组件,所述连通组件包括卡套和通口,该抗震干式电力变压器能够提高液压油流动时的阻尼效果,能够根据震动幅度进行调节阻尼速度,进而保障对变压器主体的减震效果,利用震动产生的能量推动空气流通,为变压器主体进行冷却降温工作,无需消耗额外的电能,既能够保障对变压器主体的散热工作,又无需增加电能,减少电能的消耗量,适用于变压器的安全工作使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及抗震干式电力变压器设备技术领域,具体为一种抗震干式电力变压器。
背景技术
为保障干式电力变压器的工作安全,避免因震动而造成干式电力变压器损坏,进而需要使用抗震干式电力变压器,专利申请号为CN202220253795.7的实用新型专利,公开了一种抗震干式电力变压器,当电力变压器本体产生震动时,电力变压器本体上下晃动压缩第一缓冲弹簧,从而起到缓冲的作用,且电力变压器本体晃动时,电力变压器本体通过滑轨压缩第二缓冲弹簧,从而进一步起到缓冲的效果,根据其公开的技术方案来看,现有的抗震干式电力变压器设备在使用时,一方面,在进行减震工作时,往往需要配合液压油的阻尼效果,容易出现因液压油流动孔径过小导致缓冲速度较慢,或者液压油流动孔径较大导致阻尼效果下降,均不利于保障减震效果,另一方面,在变压器工作时,往往需要进行散热工作,进而需要增加电能的消耗,不利于节约能耗。
所以,如何设计一种抗震干式电力变压器,成为我们当前要解决的问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种抗震干式电力变压器,以解决上述背景技术中提出的问题,本实用新型设计合理,使用时较为方便,适用于变压器的安全工作使用。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种抗震干式电力变压器,包括变压器主体,所述变压器主体上安装有固定组件,所述固定组件包括外箱和底座,所述底座上安装有缓冲组件,所述缓冲组件包括内板和弹簧一,所述底座上安装有滑动组件,所述滑动组件包括活塞和套筒,所述套筒的一侧安装有连通组件,所述连通组件包括卡套和通口,所述卡套的内侧安装有泵油组件,所述泵油组件包括活板和弹簧二,所述通口的内侧安装有开度调节组件,所述开度调节组件包括卡塞和弹簧三。
进一步的,所述变压器主体通过螺栓安装在外箱的内侧,所述外箱的底部焊接有套板,所述内板焊接在底座的顶部。
进一步的,所述套板的底部套设在内板的顶部的外边侧,所述底座的顶部通过弹簧一与外箱的底部连接。
进一步的,所述底座的内侧、外箱的底部和外箱的两侧的顶部均安装有单向阀,所述底座的底部通过单向阀与外箱的底部单向连通,所述外箱的底部通过单向阀与外箱的内侧单向连通,所述外箱的内侧通过单向阀与外箱的外侧单向连通。
进一步的,所述活塞的顶部焊接有外箱的底部,所述套筒的底部焊接在底座的顶部,所述活塞的底部延伸至套筒的内侧。
进一步的,所述卡套的一端焊接在套筒的一侧,所述通口分别开设在套筒和卡套的底部,所述套筒的底部通过通口与卡套的一端相连通。
进一步的,所述活板卡在卡套的内壁上,所述活板通过弹簧二与卡套的另一端的内壁连接。
进一步的,所述通口的顶部开设有卡槽,所述卡塞的顶部通过弹簧三与卡槽的顶部的内壁连接,所述卡塞的底部穿过卡槽并延伸至通口的内侧,所述卡塞的底部一体成型有半球面。
有益效果:1.该抗震干式电力变压器在受到震动时,率先通过弹簧一进行缓冲,并使得活塞在套筒的内侧向下或向上移动,利用弹簧一的弹力变化进行吸收震动能量,同时套筒的底部将液压油通过通口挤压到卡套的内侧,或将卡套内的液压油通过通口吸入到套筒的内侧,在液压油通过通口进行流动时,需要克服弹簧三对卡塞的压力,并将卡塞向上推动,当震动幅度较大时,使得液压油对卡塞的推力较大,进而增加通口的开度,以便提高活塞在套筒内的移动速度,进而通过弹簧一的快速变形进行缓冲工作,同时液压油在通口内流动时需要消耗较多的压力,减少震动能量,并在弹簧一产生回弹时,液压油对卡塞的推力减少,通口的开度减小,进而提高液压油流动时的阻尼效果,能够根据震动幅度进行调节阻尼速度,进而保障对变压器主体的减震效果。
2.该抗震干式电力变压器在产生震动时,外箱在底座的顶部进行震动,进而使得空气通过底座内的单向阀进入到套板和内板之间,并通过外箱底部的单向阀进入到外箱的内侧,再通过单向阀从外箱的两侧的顶部向外流出,进而有效地利用震动产生的能量推动空气流通,为变压器主体进行冷却降温工作,无需消耗额外的电能,既能够保障对变压器主体的散热工作,又无需增加电能,减少电能的消耗量。
3.该抗震干式电力变压器设计合理,使用时较为高效方便,适用于变压器的安全工作使用。
附图说明
图1为本实用新型一种抗震干式电力变压器的结构示意图;
图2为本实用新型一种抗震干式电力变压器的剖视图;
图3为本实用新型一种抗震干式电力变压器的底座的剖视图;
图中:1、变压器主体;2、外箱;3、底座;4、套板;5、内板;6、弹簧一;7、活塞;8、套筒;9、卡套;10、活板;11、弹簧二;12、通口;13、卡塞;14、弹簧三;15、单向阀。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:一种抗震干式电力变压器,包括变压器主体1,所述变压器主体1上安装有固定组件,所述固定组件包括外箱2和底座3,所述底座3上安装有缓冲组件,所述缓冲组件包括内板5和弹簧一6,所述底座3上安装有滑动组件,所述滑动组件包括活塞7和套筒8,所述套筒8的一侧安装有连通组件,所述连通组件包括卡套9和通口12,所述卡套9的内侧安装有泵油组件,所述泵油组件包括活板10和弹簧二11,所述通口12的内侧安装有开度调节组件,所述开度调节组件包括卡塞13和弹簧三14,所述变压器主体1通过螺栓安装在外箱2的内侧,所述外箱2的底部焊接有套板4,所述内板5焊接在底座3的顶部,所述套板4的底部套设在内板5的顶部的外边侧,所述底座3的顶部通过弹簧一6与外箱2的底部连接,所述底座3的内侧、外箱2的底部和外箱2的两侧的顶部均安装有单向阀15,所述底座3的底部通过单向阀15与外箱2的底部单向连通,所述外箱2的底部通过单向阀15与外箱2的内侧单向连通,所述外箱2的内侧通过单向阀15与外箱2的外侧单向连通,在产生震动时,外箱2在底座3的顶部进行震动,进而使得空气通过底座3内的单向阀15进入到套板4和内板5之间,并通过外箱2底部的单向阀15进入到外箱2的内侧,再通过单向阀15从外箱2的两侧的顶部向外流出,进而有效地利用震动产生的能量推动空气流通,为变压器主体1进行冷却降温工作,无需消耗额外的电能,既能够保障对变压器主体1的散热工作,又无需增加电能,减少电能的消耗量。
本实施例,所述活塞7的顶部焊接有外箱2的底部,所述套筒8的底部焊接在底座3的顶部,所述活塞7的底部延伸至套筒8的内侧,所述卡套9的一端焊接在套筒8的一侧,所述通口12分别开设在套筒8和卡套9的底部,所述套筒8的底部通过通口12与卡套9的一端相连通,所述活板10卡在卡套9的内壁上,所述活板10通过弹簧二11与卡套9的另一端的内壁连接,所述通口12的顶部开设有卡槽,所述卡塞13的顶部通过弹簧三14与卡槽的顶部的内壁连接,所述卡塞13的底部穿过卡槽并延伸至通口12的内侧,所述卡塞13的底部一体成型有半球面,在受到震动时,率先通过弹簧一6进行缓冲,并使得活塞7在套筒8的内侧向下或向上移动,利用弹簧一6的弹力变化进行吸收震动能量,同时套筒8的底部将液压油通过通口12挤压到卡套9的内侧,或将卡套9内的液压油通过通口12吸入到套筒8的内侧,在液压油通过通口12进行流动时,需要克服弹簧三14对卡塞13的压力,并将卡塞13向上推动,当震动幅度较大时,使得液压油对卡塞13的推力较大,进而增加通口12的开度,以便提高活塞7在套筒8内的移动速度,进而通过弹簧一6的快速变形进行缓冲工作,同时液压油在通口12内流动时需要消耗较多的压力,减少震动能量,并在弹簧一6产生回弹时,液压油对卡塞13的推力减少,通口12的开度减小,进而提高液压油流动时的阻尼效果,能够根据震动幅度进行调节阻尼速度,进而保障对变压器主体1的减震效果。
该抗震干式电力变压器在受到震动时,率先通过弹簧一6进行缓冲,并使得活塞7在套筒8的内侧向下或向上移动,利用弹簧一6的弹力变化进行吸收震动能量,同时套筒8的底部将液压油通过通口12挤压到卡套9的内侧,或将卡套9内的液压油通过通口12吸入到套筒8的内侧,在液压油通过通口12进行流动时,需要克服弹簧三14对卡塞13的压力,并将卡塞13向上推动,当震动幅度较大时,使得液压油对卡塞13的推力较大,进而增加通口12的开度,以便提高活塞7在套筒8内的移动速度,进而通过弹簧一6的快速变形进行缓冲工作,同时液压油在通口12内流动时需要消耗较多的压力,减少震动能量,并在弹簧一6产生回弹时,液压油对卡塞13的推力减少,通口12的开度减小,进而提高液压油流动时的阻尼效果,能够根据震动幅度进行调节阻尼速度,进而保障对变压器主体1的减震效果,在产生震动时,外箱2在底座3的顶部进行震动,进而使得空气通过底座3内的单向阀15进入到套板4和内板5之间,并通过外箱2底部的单向阀15进入到外箱2的内侧,再通过单向阀15从外箱2的两侧的顶部向外流出,进而有效地利用震动产生的能量推动空气流通,为变压器主体1进行冷却降温工作,无需消耗额外的电能,既能够保障对变压器主体1的散热工作,又无需增加电能,减少电能的消耗量。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种抗震干式电力变压器,包括变压器主体(1),所述变压器主体(1)上安装有固定组件,所述固定组件包括外箱(2)和底座(3),所述底座(3)上安装有缓冲组件,所述缓冲组件包括内板(5)和弹簧一(6),其特征在于:所述底座(3)上安装有滑动组件,所述滑动组件包括活塞(7)和套筒(8),所述套筒(8)的一侧安装有连通组件,所述连通组件包括卡套(9)和通口(12),所述卡套(9)的内侧安装有泵油组件,所述泵油组件包括活板(10)和弹簧二(11),所述通口(12)的内侧安装有开度调节组件,所述开度调节组件包括卡塞(13)和弹簧三(14)。
2.根据权利要求1所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述变压器主体(1)通过螺栓安装在外箱(2)的内侧,所述外箱(2)的底部焊接有套板(4),所述内板(5)焊接在底座(3)的顶部。
3.根据权利要求2所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述套板(4)的底部套设在内板(5)的顶部的外边侧,所述底座(3)的顶部通过弹簧一(6)与外箱(2)的底部连接。
4.根据权利要求3所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述底座(3)的内侧、外箱(2)的底部和外箱(2)的两侧的顶部均安装有单向阀(15),所述底座(3)的底部通过单向阀(15)与外箱(2)的底部单向连通,所述外箱(2)的底部通过单向阀(15)与外箱(2)的内侧单向连通,所述外箱(2)的内侧通过单向阀(15)与外箱(2)的外侧单向连通。
5.根据权利要求1所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述活塞(7)的顶部焊接有外箱(2)的底部,所述套筒(8)的底部焊接在底座(3)的顶部,所述活塞(7)的底部延伸至套筒(8)的内侧。
6.根据权利要求1所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述卡套(9)的一端焊接在套筒(8)的一侧,所述通口(12)分别开设在套筒(8)和卡套(9)的底部,所述套筒(8)的底部通过通口(12)与卡套(9)的一端相连通。
7.根据权利要求6所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述活板(10)卡在卡套(9)的内壁上,所述活板(10)通过弹簧二(11)与卡套(9)的另一端的内壁连接。
8.根据权利要求7所述的一种抗震干式电力变压器,其特征在于:所述通口(12)的顶部开设有卡槽,所述卡塞(13)的顶部通过弹簧三(14)与卡槽的顶部的内壁连接,所述卡塞(13)的底部穿过卡槽并延伸至通口(12)的内侧,所述卡塞(13)的底部一体成型有半球面。
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