CN2502383Y - 干式三相组合式电压交换器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种干式三相组合式电压交换器,包括外壳、高压进线端,该电压交换器至少包括有两个高压线圈,一个为电压互感器高压线圈,另一个为变压器高压线圈,电压互感器高压线圈和变压器高压线圈由高压导线连接后与高压进线端相连,且共用一个低压线圈作为输出端。本实用新型能同时能提供计量和电压两种功能,其具有稳定、可靠、安全及免维护等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力系统中的高压变电设备,尤其是一种将变压器组合到电压互感器上的干式三相组合式电压交换器。
背景技术
户外电压互感器在我国使用较早,主要是用于线路的测量,使用范围较广。我国早期的户外电压互感器以油式单相结构为主,到80年代发展到油式三相结构,到90年代发展到干式单相和干式三相结构;但其外绝缘材料以陶瓷为主,内绝缘材料以环氧树脂浇注为主,由于采用油为绝缘介质,油的绝缘性能下降时会发生爆炸事故和漏油的现象,危害生命、污染环境。采用干式结构后,解决了爆炸和漏油的问题,但其外绝缘仍采用陶瓷,给产品的运输、选型带来了一定困难,因此采用新材料、新技术制造电压互感器是当前电网与社会发展的迫切要求。
目前国内使用的12kV户外电压互感器主要有以下几种形式:
(一)油式单相结构和油式三相结构
油式单相结构型号以JDX-10为主(生产厂家较多),其主要特点为:
外壳为铁皮制成的油箱,出线、进线采用陶瓷绝缘子,油箱内装有0.2级计量、0.5级监控线圈。使用时,将三台电压互感器分别接入线路的A、B、C三相,按开口三角形方式接线即Yn/Yn/O,一次线圈高压端由高压套管引出,低压端由低压瓷瓶引出,高压瓷套顶部装有储油柜,内有橡胶隔膜将油与大气隔离以防潮、气进入油内。
但是,油式单相结构具有以下缺点和不足:(1)采用油绝缘会发生爆炸且会漏油;(2)外壳采用铁质材料,易生锈使用寿命短;(3)在线路上使用时无法用熔管对设备进行保护。
油式三相结构型号以JSJV-10为主(生产厂家较多),其主要特点与缺点与油式单相结构相同,所不同的是接线方式,其三相的内部线方式为V/V-12接线方式。
(二)干式单相结构和干式三相结构
干式单相结构型号以JKZX6-10W2为主,其主要特点为:
产品内芯采用环氧树脂浇注,提高了产品的绝缘性能,并消除了油式产品的漏油、渗油等缺点。产品的外壳仍采用铁板制作,一次高压引线采用瓷套管引入,二次出线采用瓷柱出线(外露),接线方式为开口三角型接法。
其具有以下的缺点和不足:(1)在线路中无法用熔断器对设备进行保护;(2)采用铁质外壳易生锈且二次接线外露空气中,不安全;(2)体积大,外形不美观。
干式三相结构型号以JSZK-10为主,其主要特点为:采用三相三柱铁芯线圈,用环氧树脂浇注,分别套在三个铁芯上,便于更换;外壳采用钢板制作,一次高压引线采用瓷套管引入,二次出线采用瓷柱引出外露在空气中。其缺点与干式单相结构的缺点相同。
从以上的分析可以看出,现有的户外电压互感器在户外使用过程中都有这样和那样的不足。而且,现在生产和运行的户外电压互感器,其二次侧输出的能量和功率,只能实现计量或电源的其中一项功能,两者不能兼得。如果在某处既需要电源又需要计量时,则需要安装两台设备,一台提供计量,一台提供电源,造成了安装复杂、构架大、线路多成本高而可靠性却降低的缺陷。
随着我国国民经济的不断发展,电网结构的不断优化,一批型式新颖、技术含量高的电力设备涌现而出,在电网的可靠供电中发挥着重要的作用,而户外电压互感器是电网中常用的一种设备,用量较广,技术却相对落后。因此,迫切需要能有可以克服以上缺点的新型的户外电压互感器,特别是可以同时提供计量和电源功能的新型的干式三相组合式电压交换器。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种可以克服以上户外干式电压互感器的缺点和不足,同时能提供计量和电压功能的干式三相组合式电压交换器。
本实用新型的另一目的是提供一种能为电网提供稳定、可靠、安全及免维护的户外电压互感器。
本实用新型的目的是这样实现的:一种干式三相组合式电压交换器,包括外壳、高压进线端,该电压交换器至少包括有两个高压线圈,一个为电压互感器高压线圈,另一个为变压器高压线圈,电压互感器高压线圈和变压器高压线圈由高压导线连接后与高压进线端相连,且共用一个低压线圈作为输出端。
所述电压交换器由户外环氧树脂材料将外壳和内部元件整体浇注而成。
所述电压互感器线圈和变压器高压线圈至少分为两段绕制。
在高压进线侧内还设有一熔断器,通过高压导线与电压互感器高压线圈和变压器高压线圈连接。
低压线圈的二次出线端设有一封闭的接线盒。
低压线圈的二次出线端引出4组分别为变压器和电压互感器的出线。
由于采用了以上的结构和设计,本实用新型具有以下的优点:
(1)在一个交换器上可实现同时提供计量和电源的两种功能。
在本实用新型中成功地将变压器和电压互感器合为一体,由变压器的输出作为电源,由电压互感器的输出作为计量,这样既保证了计量的准确性,又保证了电源输出的功率。同时由于将两者合为一体,使得整体的体积减少、安装的构架缩小、接线简化,降低了设备采购和安装的成本,也提高了运行的可靠性。
(2)使用范围广,能满足不同用户的使用要求
在不改变原电压互感器性能的基础上增加变压互感器的二次出线路,即将电压互感器的线圈在绕制时采用分段绕制,一段用作变压器的出线,另一段用作电压互感器的出线,分段绕制后在二次输出时就产生两组输出端,在容量与精度等级上有明显的差别,增加了设备的使用范围,能满足不同用户的使用要求。
(3)安全可靠性高
为提高产品的安全可靠性,本实用新型采用了以下的设计方案。首先,设备高压侧自带熔断器。结构设计时,在高压进线侧设计有高压熔断器,在线路发生故障时,可有效地对设备进行保护,不会发生线圈烧毁的事故。其次,本实用新型的外壳采用户外树脂整体浇注,真正做到了防锈、无油免维护确保安全的功能。该材料首次在该类产品中使用,材料具有较强的绝缘性能和抗紫外线老化的特性,不吸水,可在户外全气候条件下长期运行。同时该材料成型工艺简单,有利于产品外形的设计,同时也增加了产品的整体效果、优化了结构、提高了产品技术含量,美化了环境。第三,改变了二次出线方式。本实用新型中二次出线设计有接线盒,使得出线端封闭在盒内,免去了外露在空气中的一切缺点,彻底地根除了事故的隐患。
附图说明
图1为本实用新型的外形结构图一;
图2为本实用新型的外形结构图二;
图3为本实用新型的内部剖面图一;
图4为本实用新型的内部剖面图二;
图5为本实用新型的接线原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型干式三相组合式电压交换器做进一步详述:
首先参见图1至图4,从图3和图4内部剖面图可以清楚地看出产品的内部结构布置,本实用新型由11个部件组成,生产工艺采用一次浇注工艺。
本实用新型干式三相组合式电压交换器的内部分别设有电压互感器的高压线圈4和变压器的高压线圈5,这样将电压互感器和变压器组合在一起。两者通过高压导线5连接。两高压线圈和低压线圈9之间为铁芯7,该铁芯可由普通的硅钢片叠合而成。
本实用新型的上端有A、B、C三个接线柱,分别接线路的高压端,熔断器3通过螺母2固定在接线柱上,并由高压导线5与电压互感器的高压线圈和变压器的高压线圈相连。电流经过导电杆1到熔断器3,当线路发生故障时电流增大,当增大到熔断器的极限值时,熔断器3熔断,有效地防止了产品内部线圈的烧坏。且由于产品内部自带熔断器3缩小了设备的安装空间,解决电压互感器在户外使用无法保护的难题,高压导线5是连接电压互感器的高压线圈4、变压器的高压线圈6与熔断器3的连线。线圈在绕制时采用分段绕制而常规则是不分段绕制,因此分段绕制后在二次输出时就产生两组输出端,在容量与精度等级上有明显的差别,能满足不同用户的使用要求。
本实用新型的外壳8采用新型的户外环氧树脂材料,利用真空浇注技术,该材料首次在该类产品中使用,具有较强的绝缘性能和抗紫外线老化的特性,不吸水,成型工艺简单,有利于产品外形的设计。
二次线圈9共引出8个抽头组成4组出线,其中两组给变压器,2组给电压互感器。本实用新型还有安装底板10和低压接线盒11;其中低压接线盒11设于二次接线端处,将所有二次接线端子封闭在接线盒内,能起到很好的保护作用。
请参阅图5,为接线原理图,本实用新型的接线方式是V/V型接法,其中A、B、C端为高压进线端,a1、b1、c1、a2、b2、c2为低压进线端。与常规的接线方式没有差别。这里就不再赘述。
本实用新型以12KV为例,变压器的输出达到1000VA时,电压互感器的输出为30VA,为0.5或0.2级。
Claims (6)
1、一种干式三相组合式电压交换器,包括外壳、高压进线端,其特征是:该电压交换器至少包括有两个高压线圈,一个为电压互感器高压线圈,另一个为变压器高压线圈,电压互感器高压线圈和变压器高压线圈由高压导线连接后与高压进线端相连,且共用一个低压线圈作为输出端。
2、根据权利要求1所述的干式三相组合式电压交换器,其特征是:所述电压交换器由户外环氧树脂材料将外壳与内部元件整体浇注而成。
3、根据权利要求1或2所述的干式三相组合式电压交换器,其特征是:所述电压互感器线圈和变压器高压线圈至少分为两段绕制。
4、根据权利要求3所述的干式三相组合式电压交换器,其特征是:在高压进线侧内还设有一熔断器,通过高压导线与电压互感器高压线圈和变压器高压线圈连接。
5、根据权利要求4所述的干式三相组合式电压交换器,其特征是:低压线圈的二次出线端设有一封闭的接线盒。
6、根据权利要求5所述的干式三相组合式电压交换器,其特征是:低压线圈的二次出线端引出4组分别为变压器和电压互感器的出线。
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