EP0166952B1 - Hochstromtransformator mit indirekter Spannungseinstellung über einen Zwischenkreis - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a high-current transformer with indirect voltage adjustment via an intermediate circuit, each consisting of a main and additional transformer arranged in a common boiler, each of which is made up of a plurality of parallel winding conductors and in cross section perpendicular to the winding axes together the shape of an 8 undervoltage windings with one another are electrically connected in series and have opposite winding directions as a result of intersecting connecting conductors.
- furnaces In the chemical and metallurgical industries, electrically heated furnaces are used for a wide variety of purposes and operate at relatively low operating voltages with very high currents. Since the transmission of the high currents required for these furnaces over long distances is technically difficult and also uneconomical, transformers are usually set up in the immediate vicinity of the furnaces, in which electrical energy fed in with high voltage is brought to the desired voltage level.
- CH-A-409 130 discloses a transformer unit with a high-current winding in which undervoltage windings, each consisting of a single turn, of a main and an additional transformer are connected in series. These two undervoltage windings together have the shape of an 8, but the conductor does not cross in the middle, so that the current flows through both windings in the same direction.
- the invention is therefore based on the object of providing a type of winding and connection option for a high-current transformer for its high-current side, which ensures both good technical and good economic utilization of the material used, in particular the winding conductor material, and which is practically without restriction for any required current strength and number of turns of the undervoltage winding can be used.
- radial cooling channels are provided at least between the opposite turns of mutually adjacent winding sections and that within the winding sections the transition from turn to turn takes place via an offset, and that successive winding sections have opposite winding directions in the axial direction .
- the winding sections are electrically connected in parallel by soldering the leads into slots in solid printed circuit boards, one phase of each of these printed circuit boards being connected to high-current bushings in a boiler wall and the other printed circuit boards being either connected to a neutral point for the undervoltage windings of the three phases or are cyclically connected to the first-mentioned circuit boards to form an electrical delta circuit.
- the arrangement according to the invention is very advantageous because it allows a very good utilization of the entire winding conductor material used with a very compact design of the winding as such. Due to this very good material utilization, high-current windings can be carried out in the boiler profile, which is limited for transport reasons, in a three-phase unit Can implement outputs of more than 100 MVA in continuous operation.
- Core legs 8 of a three-leg iron core of a main transformer are concentrically comprised from the inside to the outside by a step winding 4, a high-voltage winding 3 and a low-voltage winding 1.
- a three-leg iron core with core legs 9 is also provided for an additional transformer, each of which carries an overvoltage winding 5 and an undervoltage winding 2 concentrically from the inside to the outside.
- the main transformer and the additional transformer are placed close together in a common boiler 10, which is usually filled with a cooling and insulating liquid.
- the high-voltage winding 3 is connected to a high-voltage supply network via high-voltage bushings, not shown, and induces a voltage in the undervoltage winding 1 coupled to it via the iron core of the main transformer and in the step winding 4.
- the step winding 4 feeds with a step switch 6 and a turner 7 according to size and Direction of adjustable voltage, the high-voltage winding 5 of the additional transformer.
- the high-voltage winding 5, induces a voltage in the low-voltage winding 2, which as a result of a series connection of the two low-voltage windings 1 and 2 is vectorially added or subtracted to the voltage induced by the high-voltage winding 3 in the low-voltage winding 1.
- the undervoltage winding 1 and the undervoltage winding 2 are constructed from an equal number of electrically parallel winding sections made of stranded conductors as winding conductors and each have three turns in the exemplary embodiment shown.
- Each of the winding conductors forms a single-layer winding section in each of the two undervoltage windings 1 and 2.
- the winding sections of the undervoltage windings 1 and 2 assigned to the same phase are each connected in series, the connecting conductor 17 representing winding conductor pieces crossing between the undervoltage windings 1 and 2, so that the undervoltage windings 1 and 2 have opposite winding directions.
- the shape of an 8 with three turns in each of the two winding sections results at right angles to the winding axes.
- the two winding sections each connected in series from the undervoltage windings 1 and 2 are wound in one go to avoid soldering points.
- a sufficiently long winding conductor piece for the last half turn and a rejection of the winding section to be wound last is fixed on the winding core used first.
- the winding section to be wound first in the exemplary embodiment shown three windings of one strand for the undervoltage winding 1, is finished wound on this winding core.
- the winding core is now shifted on the winding bench approximately at right angles to the winding conductor strand running up by the center distance of the undervoltage windings 1 and 2 transversely to the winding axis, and a second winding core is attached to the winding axis on the winding bench.
- the second winding core protrudes from the first in the axial direction, so that the second winding section, in the illustrated embodiment two and a half turns of the undervoltage winding 2, can be wound slightly axially offset without interrupting the winding conductor strand.
- the winding conductor is cut off and the end is bent and fixed to lead out. Now the winding conductor piece lying in front of the beginning of the first winding section is detached from the winding core used first, placed around the second winding core to form a half turn and likewise fixed to the end of this winding section after the second rejection has been bent.
- the two winding sections wound in series from one piece form a self-supporting component that can be handled as an independent element until later installation in the transformer arrangement.
- any number of these independent elements can therefore be stacked axially one above the other without difficulty be stacked.
- the number of parallel displays can therefore be selected as required, so that the undervoltage windings 1 and 2 can be adapted to virtually any winding current.
- a first printed circuit board 12 with high-current bushings 13 and a second printed circuit board 12 for each phase are connected either to a star point or to the cyclically following printed circuit board 12 of the next phase to form an electrical delta connection.
- radial cooling channels 15 are provided between the individual windings, but at least between axially adjacent winding sections.
- axially different current distribution to the parallel branches means that the high-voltage windings 3 and 5 are shorter in the axial direction than the respectively associated undervoltage winding 1 or 2.
- the winding arrangements of the individual phases each have a pressboard jacket 20 that completely surrounds them, which is supported by spacer bars 21 on the circumference of one of the undervoltage windings 1 or 2.
- These press clamping sleeves 20 serve to guide the cooling liquid by forcing them to flow through the windings even when driven by a circulating pump.
- the heat dissipation from the windings is increased, so that, compared to arrangements with a cooling circuit driven purely thermally by convection, higher powers can be implemented with the same winding volume.
- the winding structure according to the invention is suitable for all transformer and choke coil windings with two or more turns which are loaded with very large currents.
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Description
- Die Erfindung betrifft einen Hochstromtransformator mit indirekter Spannungseinstellung über einen Zwischenkreis, bestehend aus je einem in einem gemeinsamen Kessel angeordneten Haupt- und Zusatztransformator, deren jeweils aus einer Vielzahl von parallelgeschalteten Wickelleitern aufgebaute, im Querschnitt rechtwinklig zu den Wickelachsen gemeinsam die Form einer 8 aufweisenden Unterspannungswicklungen miteinander elektrisch in Reihe geschaltet sind und infolge sich kreuzender Verbindungsleiter einander entgegengesetzten Wickelsinn aufweisen.
- In der chemischen und in der metallurgischen Industrie werden für die verschiedensten Zwecke elektrisch beheizte Öfen eingesetzt, die bei verhältnismäßig geringen Betriebsspannungen mit sehr hohen Stromstärken arbeiten. Da die Übertragung der für diese Öfen erforderlichen hohen Stromstärken über größere Entfernungen technisch schwierig und darüber hinaus auch unwirtschaftlich ist, werden üblicherweise in unmittelbarer Nachbarschaft der Öfen Transformatoren aufgestellt, in denen mit Hochspannung eingespeiste elektrische Energie auf das gewünschte Spannungsniveau gebracht wird.
- Durch die CH-A-409 130 ist hierzu ein Transformatoraggregat mit einer Hochstromwicklung bekannt, bei der aus je einer einzigen Windung bestehende Unterspannungswicklungen je eines Haupt- und eines Zusatztransformators in Reihe geschaltet sind. Diese beiden Unterspannungswicklungen haben zusammen die Form einer 8, in der sich der Leiter in der Mitte jedoch nicht kreuzt, so daß der Strom in gleicher Richtung durch beide Wicklungen fließt.
- Aus der "Techniques CEM", Nr 115, November 1982, s. 134-140, Paris, FR. R. Dides et all,: "Quleques realisations spectaculaires en transformateur" (insbesondere Fig.9) sind sich kreuzende Leiter einer 8-förmigen Schleife einer Unterspannung-Wicklung bekannt.
- Durch die DE-A-21 36 211 ist es darüber hinaus nur eine derartige Hochstromanlage auch schon bekannt, die Unterspannungswicklungen aus zu Doppelspulen zusammengefaßten Scheibenspulen aufzubauen. Dabei muß jedoch unvermeidbar zur Reihenschaltung einander zugeordneter Doppelspulen mindestens eine Lötverbindung hergestellt werden. Dies ist unter Beachtung besonderer Vorsichtsmaßnahmen bei Wicklungen aus Massivleitern zwar möglich, aber sehr aufwendig. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Verwendung von Drilleitern.
- Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, für einen Hochstromtransformator für dessen Hochstromseite eine Wicklungsart und Verbindungsmöglichkeit zu schaffen, die sowohl eine gute technische als auch eine gute wirtschaftliche Ausnutzung des eingesetzten Werkstoffes, insbesondere des Wickelleiterwerkstoffes gewährleistet, und die praktisch ohne Einschränkung für jede geforderte Stromstärke und Windungszahl der Unterspannungswicklung einsetzbar ist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß für einen Hochstromtransformator der eingangs genannten Art durch eine Merkmalskombination gelöst,
- wonach beide Unterspannungswicklungen jeweils als einlagige Lagenwicklung aus einem Drilleiter als Wickelleiter ausgeführt sind,
- wonach je parallelgeschalteten Wickelleiter je Unterspannungswicklung einer von axial übereinandergestapelten Wicklungsabschnitten vorgesehen ist,
- wonach einander entsprechende Wicklungsabschnitte aus beiden Unterspannungswicklungen in einem Zug gewickelt sind, indem vor dem Anfang des zuerst zu wickelnden Wicklungsabschnittes zunächst ein ausreichend langes Wickelleiterstück für die letzte halbe Windung und eine Ausleitung des zuletzt zu wickelnden Wicklungsabschnittes auf dem zuerst benutzten Wickelkern fixiert ist,
- wonach jeder Wickelleiter in jedem der Wicklungsabschnitte mindestens zwei Windungen aufweist und
- wonach die Unterspannungswicklungen länger sind als die jeweils zugehörige Oberspannungswicklung, so daß die Stromverteilung in den untereinander parallelgeschalteten Wicklungsabschnitten nahezu gleich ist.
- Nach vorteilhaften Ausgestaltungen der Erfindung ist vorgesehen, daß mindestens zwischen den sich gegenüberliegenden Windungen von einander benachbarten Wicklungsabschnitten radiale Kühlkanäle vorgesehen sind und daß innerhalb der Wicklungsabschnitte der Übergang von Windung zu Windung über je eine Kröpfung erfolgt, und daß in Achsrichtung aufeinanderfolgende Wicklungsabschnitte einander entgegengesetzten Wickelsinn haben.
- Nach zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind die Wicklungsabschnitte durch Einlöten der Ausleitungen in Nuten von massiven Leiterplatten elektrisch parallelgeschaltet, wobei je Phase eine dieser Leiterplatten mit Hochstromdurchführungen in einer Kesselwand verbunden ist und wobei die anderen Leiterplatten entweder zu einem Sternpunkt für die Unterspannungswicklungen der drei Phasen zusammengeschlossen sind oder zyklisch mit den erstgenannten Leiterplatten zu einer elektrischen Dreiecksschaltung verbunden sind.
- Die erfindungsgemäße Anordnung ist sehr vorteilhaft, denn sie erlaubt eine sehr gute Ausnutzung des gesamten eingesetzten Wickelleiterwerkstoffs bei einer gleichzeitig sehr kompakten Ausführung der Wicklung als solcher. Durch diese sehr gute Werkstoffausnutzung lassen sich in dem aus Transportgründen begrenzten Kesselprofil Hochstromwicklungen ausführen, die in einer Drehstromeinheit Leistungen von mehr als 100 MVA im Dauerbetrieb umsetzen können.
- Ein Ausführungsbeispiel nach der Erfindung wird anhand einer Zeichnung näher erläutert. Im einzelnen zeigen:
- Fig. 1 das Schaltbild eines Hochstromtransformators mit indirekter Spannungseinstellung über einen Zwischenkreis,
- Fig.2 die Draufsicht auf ein Hochstromtransformatoraggregat bei abgenommenem Kesseldeckel und -abgenommenen oberen Jochen,
- Fig. 3 einen Querschnitt durch die Unterspannungswicklungen entlang der Schnittlinien 111-111, in den Fig. 4 und 5 und
- Fig. 4 und 5 achsparallele Schnitte durch die Unterspannungswicklung entlang der Schnittlinien IV-IV bzw. V-V.
- Einander entsprechende Bauteile sind in allen Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen.
- Kernschenkel 8 eines dreischenkligen Eisenkernes eines Haupttransformators sind konzentrisch von innen nach außen von je einer Stufenwicklung 4, je einer Oberspannungswicklung 3 und je einer Unterspannungswicklung 1 umfaßt. Räumlich parallel zu dem Eisenkern des Haupttransformators ist für einen Zusatztransformator ein ebenfalls dreischenkliger Eisenkern mit Kernschenkeln 9 vorgesehen, die konzentrisch von innen nach außen je eine Oberspannungswicklung 5 und je eine Unterspannungswicklung 2 tragen. De Haupt-und der Zusatztransformator sind dicht nebeneinanderstehend in einem gemeinsamen, üblicherweise mit einer Kühl- und Isolierflüssigkeit gefüllten Kessel 10 aufgestellt.
- Die Oberspannungswicklung 3 liegt über nicht dargestellte Hochspannungsdurchführungen an einem Hochspannungsversorgungsnetz und induziert eine Spannung in der mit ihr über den Eisenkern des Haupttransformators gekoppelten Unterspannungswicklung 1 sowie in der Stufenwicklung 4. Die Stufenwicklung 4 speist mit einer über einen Stufenschalter 6 und einen Wender 7 nach Größe und Richtung einstellbaren Spannung die Oberspannungswicklung 5 des Zusatztransformators. Die Oberspannungswicklung 5 ihrer seits induziert in der Unterspannungswicklung 2 eine Spannung, die infolge einer Reihenschaltung der beiden Unterspannungswicklungen 1 und 2 zu der von der Oberspannungswicklung 3 in der Unterspannungswicklung 1 induzierten Spannung vektoriell addiert oder subtrahiert wird.
- Die Unterspannungswicklung 1 und die Unterspannungswicklung 2 sind aus einer gleich großen Anzahl von elektrisch parallelgeschalteten Wicklungsabschnitten aus Drilleitern als Wickelleitern aufgebaut und haben im dargestellten Ausführungsbeispiel je drei Windungen. Jeder der Wickelleiter bildet in jeder der beiden Unterspannungswicklungen 1 und 2 je einen einlagig ausgeführten Wicklungsabschnitt. In gleicher axialer Höhe liegende Wicklungsabschnitte der derselben Phase zugeordneten Unterspannungswicklungen 1 und 2 sind jeweils in Reihe geschaltet, wobei die Verbindungsleiter 17 darstellenden Wickelleiterstücke sich zwischen den Unterspannungswicklungen 1 und 2 kreuzen, so daß die Unterspannungswicklungen 1 und 2 einander entgegengesetzten Wickelsinn aufweisen.
- Aus der beschriebenen Anordnung der Unterspannungswicklungen 1 und 2 ergibt sich für deren Querschnitt rechtwinklig zu den Wickelachsen die Form einer 8 mit je drei Windungen in jedem der beiden Wicklungsabschnitte. Die beiden jeweils in Reihe geschalteten Wicklungsabschnitte aus den Unterspannungswicklungen 1 und 2 sind zur Vermeidung von Lötstellen in einem Zug gewickelt. Hierzu ist zunächst vor dem Anfang des zuerst zu wickelnden Wicklungsabschnittes ein ausreichend langes Wickelleiterstück für die letzte halbe Windung und eine Ausleitung des zuletzt zu wickelnden Wicklungsabschnittes auf dem zuerst benutzten Wickelkern fixiert. Danach wird auf diesen Wickelkern der zuerst zu wickelnde Wicklungsabschnitt, beim dargestellten Ausführungsbeispiel drei Windungen eines Stranges für die Unterspannungswicklung 1, fertiggewickelt.
- Der Wickelkern wird nun auf der Wickelbank etwa rechtwinklig zum auflaufenden Wickelleiterstrang um den Achsabstand der Unterspannungswicklungen 1 und 2 quer zur Wickelachse verschoben und ein zweiter Wickelkern wird zentrisch zur Wickelachse der Wickelbank auf dieser befestigt. Der zweite Wickelkern steht gegenüber dem ersten in Achsrichtung vor, so daß geringfügig axial versetzt ohne Unterbrechung des Wickelleiterstranges der zweite Wicklungsabschnitt, beim dargestellten Ausführungsbeispiel zweieinhalb Windungen der Unterspannungswicklung 2, wickelbar ist.
- Nach Aufhebung des geringfügigen axialen Versatzes unter Aufrechterhaltung des Wickelzuges in den Verbindungsleitern 17 zwischen den beiden Wicklungsabschnitten wird der Wickelleiter abgeschnitten und das Ende zu einer Ausleitung abgebogen und fixiert. Nunmehr wird das vor dem Anfang des zuerst gewickelten Wicklungsabschnittes liegende Wickelleiterstück von dem zuerst benutzten Wickelkern gelöst, unter Bildung einer halben Windung um den zweiten Wickelkern gelegt und nach dem Anbiegen der zweiten Ausleitung an das Ende dieses Wicklungsabschnittes ebenfalls fixiert.
- Die beiden so aus einem Stück gewickelten in Reihe geschalteten Wicklungsabschnitte bilden ein selbsttragendes Bauteil, das bis zum später erfolgenden Einbau in die Transformatoranordnung als selbständiges Element handhabbar ist. Beim Einbau in die Wicklungsanordnung können daher ohne Schwierigkeiten beliebig viele dieser selbständigen Elemente axial übereinander gestapelt werden. Die Zahl der Parallelwzeige ist daher beliebig wählbar, so daß die Unterspannungswicklungen 1 und 2 an praktisch jeden beliebigen Wicklungsstrom anpaßbar sind.
- Die Parallelschaltung dieser die Wicklungsabschnitte darstellenden Elemente erfolgt über massive Leiterplatten 12, die Nuten zum Einlöten der freien Enden der Ausleitungen aufweisen und die gleichzeitig zum Verschalten der Unterspannungswicklungen 1 und 2 dienen. Hierzu ist beispielsweise je Phase je eine erste Leiterplatte 12 mit Hochstromdurchführungen 13 und je Phase je eine zweite Leiterplatte 12 entweder mit einem Sternpunkt oder mit der zyklisch folgenden Leiterplatte 12 der nächsten Phase zu einer elektrischen Dreiecksschaltung verbunden.
- Da die Unterspannungswicklungen 1 und 2 thermisch hoch beansprucht sind, sind zwischen den einzelnen Windungen, mindestens aber zwischen axial benachbarten Wicklungsabschnitten, radiale Kühlkanäle 15 vorgesehen. Zusätzlich sind zur Vermeidung von Überlastungen der räumlich an den Enden der Unterspannungswicklungen 1 und 2 liegenden Wicklungsabschnitte durch axial unterschiedliche Stromverteilung auf die Parallelzweige die Oberspannungswicklungen 3 und 5 in Achsrichtung kürzer als die jeweils zugehörige Unterspannungswicklung 1 bzw. 2 ausgeführt.
- Zur weiteren Erhöhung der thermischen Belastbarkeit tragen die Wicklungsanordnungen der einzelnen Phasen je einen sie vollständig umfassenden Preßspanmantel 20, der sich über Distanzleisten 21 auf dem Umfang je einer der Unterspannungswicklungen 1 oder 2 abstützt. Diese Preßspanmäntel 20 dienen der Führung der Kühlflüssigkeit, indem sie diese auch beim Antrieb durch eine Umwälzpumpe zwingen durch die Wicklungen zu strömen. Infolge einer hierdurch erzwungenen höheren Strömungsgeschwindigkeit der Kühlflüssigkeit in den Wicklungen wird die Wärmeabfuhr aus diesen erhöht, so daß gegenüber Anordnungen mit rein thermisch durch Konvektion angetriebenem Kühlkreislauf höhere Leistungen bei gleichem Wicklungsvolumen umsetzbar sind.
- Um eine einfache und sichere Einspannung der zu den Unterspannungswicklungen 1 und 2 aufeinander gestapelten Wicklungsabschnitte zwischen ebenen rechtwinklig zur Wickelachse angeordneten Druckringen 19 zu erreichen, sind die einzelnen Windungen steigungslos gewickelt und durch Kröpfungen 16 in den Zwickeln zwischen den Verbindungsleitungen 17 miteinander verbunden. Zur weitgehenden gegenseitigen Kompensation der durch Pfeile 18 angedeuteten Kurzschlußkräfte sind einander axial benachbarte Wicklungsabschnitte außerdem mit entgegengesetztem Wickelsinn ausgeführt.
- Der erfindungsgemäße Wicklungsaufbau ist für alle mit sehr großen Strömen belasteten Transformator- und Drosselspulenwicklungen mit zwei und mehr Windungen geeignet.
Claims (7)
gekennzeichnet durch die Kombination der Merkmale,
dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens zwischen den sich gegenüberliegenden Windungen von einander axial benachbarten Wicklungsabschnitten radiale Kühlkanäle (15) vorgesehen sind.
dadurch gekennzeichnet,
daß innerhalb der Wicklungsabschnitte der Übergang von Windung zu Windung über je eine Kröpfung (16) erfolgt, so daß die steigungslos gewickelten Windungen Wickelzylinder mit rechtwinklig zur Wickelachse liegenden Stirnflächen bilden.
dadurch gekennzeichnet,
daß in Achsrichtung aufeinanderfolgende Wicklungsabschnitte einander entgegengesetzten Wickelsinn haben.
dadurch gekennzeichnet,
daß die Wicklungsabschnitte durch Einlöten der Ausleitungen in Nuten von massiven Leiterplatten (12) elektrisch parallelgeschaltet sind.
dadurch gekennzeichnet,
daß je Phase eine der Leiterplatten (12) mit Hochstromdurchführungen (13) in einer von einer Kesselwand (10) getragenen Platte (14) - verbunden ist und daß die anderen Leiterplatten (12) entweder zu einem Sternpunkt für die Unterspannungswicklungen (1, 2) der drei Phasen zusammengeschlossen sind oder zyklisch mit den erstgenannten Leiterplatten (12) zu einer elektrischen Dreiecksschaltung verbunden sind.
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Preßspanmantel (20) die Wicklungsanordnungen jeder der Phasen vollständig umfaßt und einen radialen Austritt von Kühlflüssigkeit aus der Wicklungsanordnung in den freien Kesselraum verhindert, wobei sich der Preßspanmantel (20) unter Bildung von axialen Kühlkanälen auf dem Umfang der Unterspannungswicklungen (1, 2) liegenden achsparallelen Distanzleisten (21) abstützt.
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