JP7228377B2 - static induction electric machine - Google Patents

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Description

本発明は、静止誘導電器に関するものである。 The present invention relates to static induction appliances.

変圧器やリアクトルなどの静止誘導電器は、巻線と鉄心から構成される中身本体をタンクに収納し、当該タンク内に電気絶縁と冷却を兼ねた絶縁媒体が充填された構成をとる。 Static induction electric appliances such as transformers and reactors have a structure in which a main body composed of windings and a core is housed in a tank, and the tank is filled with an insulating medium that serves as both electrical insulation and cooling.

静止誘導電器を運転すると巻線や鉄心で熱が発生するため、静止誘導電器内の温度が上昇する。静止誘導電器の耐用年数は、主に絶縁物の劣化によって決定される。絶縁物の劣化は、絶縁媒体の温度に依存するため、所定の規格により冷却媒体や巻線の温度上昇限度値が定められている。そこで、静止誘導電器内で発生した熱を外部へ放出するための放熱手段を設けたり、絶縁媒体を循環させたりすることで静止誘導電器内の温度上昇を抑制している。 When a static induction electric machine is operated, heat is generated in the windings and iron core, so the temperature inside the static induction electric machine rises. The service life of stationary induction appliances is mainly determined by the deterioration of the insulation. Since the deterioration of the insulator depends on the temperature of the insulating medium, the temperature rise limits of the cooling medium and windings are defined by a predetermined standard. Therefore, the temperature rise in the static induction electric machine is suppressed by providing heat dissipation means for releasing the heat generated in the static induction electric machine to the outside, or by circulating an insulating medium.

ここで、図1に静止誘導電器の一例として従来技術による変圧器の側面図を示す。変圧器1は、巻線(図示せず)と鉄心(図示せず)から構成される中身本体(図示せず)が収められた変圧器タンク2、複数枚の放熱板3aを備えたラジエータ3と高電圧を導入するブッシング4で構成される。ラジエータ3は、変圧器タンク2に設けられた接続配管5を介して接続されている。変圧器1の内部は、電気絶縁と冷却を兼ねた絶縁媒体(図示せず)で満たされている。絶縁媒体は、変圧器タンク2と変圧器タンク2に接続されたラジエータ3とを循環し、ラジエータ3において巻線や鉄心で発生した熱を大気に放出する。なお、絶縁媒体としては、液体の場合は、例えば、鉱物系の絶縁油、ガスの場合は、例えば、六フッ化硫黄(SF)が考えられる。大容量変圧器の場合、絶縁媒体と大気との熱交換を促進するために、冷却ファン6が設けられている変圧器がある。 Here, FIG. 1 shows a side view of a conventional transformer as an example of a static induction electric machine. A transformer 1 comprises a transformer tank 2 containing a main body (not shown) composed of windings (not shown) and an iron core (not shown), and a radiator 3 having a plurality of heat sinks 3a. and a bushing 4 for introducing a high voltage. The radiator 3 is connected via a connecting pipe 5 provided in the transformer tank 2 . The interior of the transformer 1 is filled with an insulating medium (not shown) that serves both electrical insulation and cooling. The insulating medium circulates through the transformer tank 2 and the radiator 3 connected to the transformer tank 2, and releases heat generated in the windings and iron core of the radiator 3 to the atmosphere. As the insulating medium, in the case of liquid, for example, mineral-based insulating oil, and in the case of gas, for example, sulfur hexafluoride (SF 6 ) can be considered. In the case of large-capacity transformers, some transformers are provided with a cooling fan 6 to promote heat exchange between the insulating medium and the atmosphere.

図2に冷却ファン6を運転させる強制風冷運転時のラジエータ3周辺における風の分布を矢印7で示す。図2は、ラジエータ3の正面図である。ラジエータ3の放熱板3aにおける圧力損失により、風はラジエータ3の外部へと漏れ出てしまう。このため、大気の温度との温度差が大きくなるラジエータ3上部における風量が低下してしまい、ラジエータ3における冷却効率の低下を招く。 In FIG. 2, arrows 7 indicate the distribution of wind around the radiator 3 during the forced air cooling operation in which the cooling fan 6 is operated. FIG. 2 is a front view of the radiator 3. FIG. The wind leaks out of the radiator 3 due to the pressure loss in the radiator plate 3 a of the radiator 3 . As a result, the amount of air in the upper part of the radiator 3, where the temperature difference from the air temperature is large, is reduced, and the cooling efficiency of the radiator 3 is lowered.

実開昭62-23427号公報Japanese Utility Model Laid-Open No. 62-23427 特開2017-180182号公報JP 2017-180182 A

変圧器に備えられたラジエータの冷却効率を向上させることを目的とした特許として、特許文献1がある。特許文献1では、中身本体を収納した変圧器タンクに接続配管を介してラジエータを接続し、ラジエータ下面に下方から上方に向かって送風する冷却ファンが取り付けられている。ラジエータの外側端部には、ラジエータの放熱板幅方向外側への風の流出を防ぐためのガイドが設けられている。 Patent Document 1 is a patent aimed at improving the cooling efficiency of a radiator provided in a transformer. In Patent Document 1, a radiator is connected to a transformer tank containing a main body via a connection pipe, and a cooling fan is attached to the lower surface of the radiator to blow air upward from below. A guide is provided at the outer end of the radiator to prevent air from flowing outward in the width direction of the radiator plate.

しかし、一般的に静止誘導電器は冷却ファンを動作させる強制風冷運転以外に、空気の自然対流を利用した自冷運転での運転を要求される場合がある。特許文献1のように、ラジエータ側面にガイドを設けた場合、強制風冷運転時に有効に作用していたガイドが、自冷運転時には、外部からの空気の流れを遮るため、外側端部のラジエータ放熱板の冷却効率を低下させることについては配慮されていない。 However, in general, stationary induction electric appliances are sometimes required to operate in a self-cooling operation using natural convection of air, in addition to the forced-air cooling operation in which a cooling fan is operated. As in Patent Document 1, when a guide is provided on the side of the radiator, the guide, which works effectively during forced air cooling operation, blocks the flow of air from the outside during natural cooling operation. No consideration is given to lowering the cooling efficiency of the heat sink.

強制風冷運転と自冷運転の両運転状態において、冷却効率を向上させることを目的とした特許として、特許文献2がある。特許文献2では、ラジエータ側面に可動式の仕切り板を設け、強制風冷運転時には仕切り板をラジエータ高さ方向に水平にし、冷却ファンからの風がラジエータ幅方向に拡散することを防ぐ。また、自冷運転時には、仕切り板をラジエータ高さ方向に対して垂直にし、外部からの空気の流れを取り込む。このように、強制風冷運転時と自冷運転時とで仕切り板の角度を変化させることにより、両運転状態でラジエータの熱交換効率の向上を図っている。 Patent Document 2 is a patent aimed at improving the cooling efficiency in both the forced air cooling operation and the natural cooling operation. In Patent Document 2, a movable partition plate is provided on the side surface of the radiator, and the partition plate is horizontal in the height direction of the radiator during forced air cooling operation to prevent the air from the cooling fan from diffusing in the width direction of the radiator. Also, during the self-cooling operation, the partition plate is set perpendicular to the height direction of the radiator to take in the flow of air from the outside. In this way, by changing the angle of the partition plate between the forced air cooling operation and the natural cooling operation, the heat exchange efficiency of the radiator is improved in both operating states.

しかしながら、このような構造を採用した場合、仕切り板が可動部となっていることから、可動部が固着して動作しなくなったり、保守が煩雑さについては配慮されていない。 However, when such a structure is adopted, since the partition plate is a movable part, no consideration is given to the problem that the movable part is stuck and does not operate, and maintenance is complicated.

本発明は、上述の点を鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、冷却効率を向上させてコンパクトな静止誘導電器を提供することにある。 SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to improve cooling efficiency and provide a compact static induction electric machine.

本発明の静止誘導電器は、上記目的を達成するために、変圧器と、前記変圧器に接続され、前記変圧器を絶縁媒体によって冷却するラジエータと、前記ラジエータ外側面に配置される仕切り板と、前記絶縁媒体と大気との熱交換を促進するための冷却ファンと、を備え静止誘導電器であって、前記仕切り板には、前記静止誘導電器外部と連通する空隙部が形成されており、前記冷却ファンが動作する強制風冷運転時には、前記仕切り板が前記冷却ファンからの風を前記ラジエータの外部へ漏れ出ることを防ぎ、一方、前記冷却ファンが動作しない自冷運転時には、前記ラジエータと前記仕切り板とで形成される閉空間における煙突効果により前記ラジエータにおける風量を増加させると共に、前記仕切り板に形成されている前記空隙部から外空気を前記ラジエータの内部に取り込むことを特徴とする。 In order to achieve the above object, the static induction electric machine of the present invention comprises a transformer, a radiator connected to the transformer for cooling the transformer with an insulating medium, and a partition plate arranged on the outer surface of the radiator. and a cooling fan for promoting heat exchange between the insulating medium and the atmosphere, wherein the partition plate has a gap communicating with the outside of the stationary induction electric appliance. The partition plate prevents the air from the cooling fan from leaking out of the radiator during the forced air cooling operation when the cooling fan operates, and on the other hand, during the natural cooling operation when the cooling fan does not operate. a chimney effect in the closed space formed by the radiator and the partition plate to increase the air volume in the radiator and to take outside air into the radiator through the gap formed in the partition plate; Characterized by

本発明によれば、冷却効率を向上させてコンパクトな静止誘導電器が提供可能となる。 According to the present invention, it is possible to improve the cooling efficiency and provide a compact static induction electric machine.

従来の変圧器の側面図である。1 is a side view of a conventional transformer; FIG. 従来の変圧器に備えられたラジエータの正面図であり、強制風冷運転時の風の分布を模式的に示したものである。FIG. 4 is a front view of a radiator provided in a conventional transformer, schematically showing the distribution of wind during forced air cooling operation. 本発明の第1の実施形態における変圧器の側面図である。1 is a side view of a transformer in a first embodiment of the invention; FIG. 本発明の第1の実施形態で使用される仕切り板の概略図である。1 is a schematic diagram of a partition plate used in the first embodiment of the invention; FIG. 本発明の第1の実施形態における強制風冷運転時の風の分布をラジエータ正面から模式的に示したものである。FIG. 2 schematically shows the distribution of wind during forced air cooling operation in the first embodiment of the present invention from the front of the radiator. 本発明の第1の実施形態における自冷運転時の風の分布をラジエータ正面から模式的に示したものである。FIG. 2 schematically shows the distribution of wind during self-cooling operation in the first embodiment of the present invention from the front of the radiator. 本発明の第2の実施形態における変圧器に用いられる仕切り板の概略構成図を示す。The schematic block diagram of the partition plate used for the transformer in the 2nd Embodiment of this invention is shown. 本発明の第2の実施形態における強制風冷運転時の風の分布をラジエータ正面から模式的に示したものである。FIG. 8 schematically shows the distribution of wind during forced air cooling operation in the second embodiment of the present invention from the front of the radiator. 本発明の第2の実施形態における自冷運転時の風の分布をラジエータ正面から模式的に示したものである。FIG. 11 schematically shows the distribution of wind during self-cooling operation in the second embodiment of the present invention from the front of the radiator. 本発明の第3の実施形態における変圧器に用いられる仕切り板の概略構成図を示す。The schematic block diagram of the partition plate used for the transformer in the 3rd Embodiment of this invention is shown.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図3は本発明の第1の実施形態で、本発明を変圧器として具現化した場合の一例であり、変圧器1の側面を示したものである。 FIG. 3 shows a first embodiment of the present invention, which is an example of a case in which the present invention is embodied as a transformer, and shows a side view of the transformer 1. In FIG.

まず、図3に示す実施形態の一例において、変圧器1が巻線(図示せず)と鉄心(図示せず)から構成される中身本体(図示せず)が収められた変圧器タンク2、複数枚の放熱板3aを備えたラジエータ3と高電圧を導入するブッシング4から構成されている。ラジエータ3は、変圧器タンク2に設けられた接続配管5を介して接続されており、ラジエータ3における熱交換を促進するために冷却ファン6が設けられている。以上の点は、図1に示した従来技術を用いた変圧器1と同様である。 First, in one example of the embodiment shown in FIG. It consists of a radiator 3 having a plurality of heat sinks 3a and a bushing 4 for introducing high voltage. The radiator 3 is connected via a connecting pipe 5 provided in the transformer tank 2, and a cooling fan 6 is provided to facilitate heat exchange in the radiator 3. As shown in FIG. The above points are the same as the transformer 1 using the prior art shown in FIG.

第1の実施形態の変圧器1に設けられたラジエータ3の側面には、仕切り板8が締結されている。図4に第1の実施形態に使用される仕切り板8の概略構成図を示す。仕切り板8には、空隙部9が設けられた構造となっている。大容量の変圧器1の場合、直射日光や風雨に曝される環境に設置されることがほとんどであることから、ラジエータ3に設けられる仕切り板8の素材は、熱や紫外線などに対する劣化特性が優れる材料が望ましい。また、ラジエータ3における熱交換を良くするためには、仕切り板8からの熱伝達を良くすることが望ましい。これらのことを鑑みて、仕切り板8の材料としては、例えば、鉄や鋼などの金属材料が考えられる。 A partition plate 8 is fastened to the side surface of the radiator 3 provided in the transformer 1 of the first embodiment. FIG. 4 shows a schematic configuration diagram of the partition plate 8 used in the first embodiment. The partition plate 8 has a structure in which a gap portion 9 is provided. In the case of a large-capacity transformer 1, it is almost always installed in an environment exposed to direct sunlight, wind and rain. Good materials are desirable. Also, in order to improve the heat exchange in the radiator 3, it is desirable to improve the heat transfer from the partition plate 8. FIG. In view of these facts, metal materials such as iron and steel are conceivable as materials for the partition plate 8 .

第1の実施形態において、冷却ファン6を動作させた際の風の分布を図5に示す。図5は、ラジエータ3の正面図であり、図中の矢印7で風の分布を示している。図1に示す従来技術では、ラジエータ3を構成する放熱板3aによる圧力損失の影響で、冷却ファン6からの風は、ラジエータ3の外側に漏れ出してしまう。第1の実施形態では、仕切り板8をラジエータ3の側面に取り付けたことにより、冷却ファン6からの風がラジエータ3の外部に漏れ出ることを防げる。 FIG. 5 shows the distribution of wind when the cooling fan 6 is operated in the first embodiment. FIG. 5 is a front view of the radiator 3, and an arrow 7 in the figure indicates the wind distribution. In the prior art shown in FIG. 1, the air from the cooling fan 6 leaks out of the radiator 3 due to the pressure loss caused by the radiator plate 3a that constitutes the radiator 3. As shown in FIG. In the first embodiment, by attaching the partition plate 8 to the side surface of the radiator 3 , it is possible to prevent the air from the cooling fan 6 from leaking to the outside of the radiator 3 .

第1の実施形態において、冷却ファン6を動作させない場合の風の分布を図6に示す。図6は、ラジエータ3の正面図であり、図中の矢印7で風の分布を示している。空気の密度差による駆動力を利用してラジエータ3を冷却する自冷運転において、図1に示す従来技術では、ラジエータ3における風速が弱く、熱交換効率が悪い。第1の実施形態のように、ラジエータ3の側面に仕切り板8を設けることによって、ラジエータ3の内部の空気と外気との温度差を大きくすることにより、大きな煙突効果を得ることができ、ラジエータ3の内部の空気の浮力が大きくなり、風速が速くなる。これにより、ラジエータ3の熱交換効率を良くすることができる。しかし、仕切り板8でラジエータ3を完全に密閉してしまった場合、ラジエータ3の上部には、ラジエータ3と熱交換した空気が流れるため、ラジエータ3との温度差が小さくなり、熱交換効率が悪くなる。そこで、第1の実施形態のように、仕切り板8に空隙部9を設け、外気を取り込める構造にすることで、ラジエータ3にはラジエータ3表面と温度差が大きい空気を大量に流すことができる。このため、ラジエータ3における熱交換効率を向上させることができる。 FIG. 6 shows the wind distribution when the cooling fan 6 is not operated in the first embodiment. FIG. 6 is a front view of the radiator 3, and an arrow 7 in the figure indicates the wind distribution. In the self-cooling operation in which the radiator 3 is cooled by utilizing the driving force due to the air density difference, the conventional technology shown in FIG. By providing the partition plate 8 on the side surface of the radiator 3 as in the first embodiment, a large chimney effect can be obtained by increasing the temperature difference between the air inside the radiator 3 and the outside air. The buoyancy of the air inside 3 increases, and the wind speed increases. Thereby, the heat exchange efficiency of the radiator 3 can be improved. However, if the radiator 3 is completely sealed with the partition plate 8, the air that has exchanged heat with the radiator 3 flows over the radiator 3, so the temperature difference with the radiator 3 becomes small and the heat exchange efficiency decreases. Deteriorate. Therefore, as in the first embodiment, by providing the partition plate 8 with the space 9 to take in the outside air, a large amount of air having a large temperature difference with the surface of the radiator 3 can be flowed to the radiator 3. . Therefore, heat exchange efficiency in the radiator 3 can be improved.

この結果、本実施形態によれば、冷却ファン6が動作する強制風冷運転時には、仕切り板8が冷却ファン6からの風をラジエータ3の外部へと漏れ出ることを防ぎ、ラジエータ3における熱交換を促進することができる。冷却ファン6が動作しない自冷運転時には、ラジエータ3と仕切り板8とで形成される閉空間における煙突効果により、ラジエータ3における風量を増加させることができる。さらに、仕切り板8に設けられた空隙部9から外空気をラジエータ3の内部に取り込むことができるため、冷却ファン6が動作しない自冷運転時においても冷却効率を向上させることができる。 As a result, according to this embodiment, during the forced air cooling operation in which the cooling fan 6 operates, the partition plate 8 prevents the air from the cooling fan 6 from leaking to the outside of the radiator 3, thereby exchanging heat in the radiator 3. can promote During the self-cooling operation in which the cooling fan 6 does not operate, the chimney effect in the closed space formed by the radiator 3 and the partition plate 8 can increase the air volume in the radiator 3 . Furthermore, since outside air can be drawn into the radiator 3 through the gap 9 provided in the partition plate 8, the cooling efficiency can be improved even during self-cooling operation in which the cooling fan 6 does not operate.

この実施形態では、ラジエータ3に空隙部9を設けた仕切り板8を設けるだけであるため、可動部が存在せず、図1に示した従来技術を用いた変圧器と保守やメンテナンスの手間を増やすことなく、ラジエータ3における冷却効率を向上させることができる。 In this embodiment, since only the partition plate 8 provided with the air gap 9 is provided in the radiator 3, there is no moving part, and the transformer using the conventional technology shown in FIG. The cooling efficiency in the radiator 3 can be improved without increasing the number.

これにより、変圧器1に封入されている絶縁媒体の温度を同一とすれば、ラジエータ3の冷却面積を低減することができるため、放熱板3aの材料使用量や絶縁媒体の使用量を減らすことができ、ラジエータ3あるいは変圧器1の小形化と軽量化を図ることができる。 As a result, if the temperature of the insulating medium enclosed in the transformer 1 is kept the same, the cooling area of the radiator 3 can be reduced. Therefore, the size and weight of the radiator 3 or the transformer 1 can be reduced.

本発明に係わる静止誘導電器の第2の実施形態について、図7、図8および図9を用いて説明する。なお、本実施形態は、第1の実施形態の変形例であって、第1の実施形態と同一の部分あるいは類似の部分に関しては、同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。 A second embodiment of the static induction electric machine according to the present invention will be described with reference to FIGS. 7, 8 and 9. FIG. The present embodiment is a modified example of the first embodiment, and the same or similar parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

図7は、第2の実施形態の一例において、変圧器1のラジエータ3に設置される仕切り板8の概略構成図である。仕切り板8に設けられる空隙部9は、図7に示すように、ラジエータ3に向かって、ラジエータ3の高さ方向に上向きの傾斜が設けられた空隙形成部材10で構成される。 FIG. 7 is a schematic configuration diagram of the partition plate 8 installed in the radiator 3 of the transformer 1 in an example of the second embodiment. As shown in FIG. 7, the gap portion 9 provided in the partition plate 8 is composed of a gap forming member 10 which is inclined upward in the height direction of the radiator 3 toward the radiator 3 .

第2の実施形態において、冷却ファン6を動作させた際の風の分布を図8に示す。図8は、ラジエータ3の正面図であり、図中の矢印7で風の分布を示している。空隙形成部材10がラジエータ3に向かって、ラジエータ3の高さ方向に上向きの傾斜がついているため、冷却ファン6からの風は、空隙形成部材10に当たり、ラジエータ3の方向に戻される。したがって、仕切り板8に設けられた空隙部9からラジエータ3外部への風の流出量を低減させることができ、ラジエータ3における熱交換効率を向上させることができる。 FIG. 8 shows the distribution of wind when the cooling fan 6 is operated in the second embodiment. FIG. 8 is a front view of the radiator 3, and an arrow 7 in the figure indicates the wind distribution. Since the gap forming member 10 is inclined upward in the height direction of the radiator 3 toward the radiator 3 , the air from the cooling fan 6 hits the gap forming member 10 and is returned toward the radiator 3 . Therefore, it is possible to reduce the amount of air flowing out of the radiator 3 through the gap 9 provided in the partition plate 8, and to improve the heat exchange efficiency of the radiator 3. As shown in FIG.

第2の実施形態において、冷却ファン6を動作させない場合の風の分布を図9に示す。図9は、ラジエータ3の正面図であり、図中の矢印7で風の分布を示している。仕切り板8に設けられている空隙形成部材10が、ラジエータ3に向かって、ラジエータ3の上向きに傾斜が設けられていることから、ラジエータ3における煙突効果を利用して、外気をラジエータ3内部に取り込みやすくなる。したがって、ラジエータ3内部に外気を大量に流入させることができるため、自冷運転時においてもラジエータ3の冷却効率を向上させることができる。 FIG. 9 shows the wind distribution when the cooling fan 6 is not operated in the second embodiment. FIG. 9 is a front view of the radiator 3, and an arrow 7 in the figure indicates the wind distribution. Since the air gap forming member 10 provided on the partition plate 8 is inclined toward the radiator 3 and upward of the radiator 3, the outside air is introduced into the radiator 3 by utilizing the chimney effect of the radiator 3. Easier to take in. Therefore, since a large amount of outside air can flow into the radiator 3, the cooling efficiency of the radiator 3 can be improved even during self-cooling operation.

これにより、強制空冷運転と自冷運転の両運転状態において、ラジエータ3における冷却効率を向上させることができる。変圧器1に封入されている絶縁媒体の温度を同一とすれば、ラジエータ3の冷却面積を低減することができるため、放熱板3aの材料使用量や絶縁媒体の使用量を減らすことができ、ラジエータ3あるいは変圧器1の小形化と軽量化を図ることができる。 As a result, the cooling efficiency of the radiator 3 can be improved in both the forced air cooling operation and the natural cooling operation. If the temperature of the insulating medium enclosed in the transformer 1 is kept the same, the cooling area of the radiator 3 can be reduced. The size and weight of the radiator 3 or the transformer 1 can be reduced.

本発明に係わる静止誘導電器の第3の実施形態について、図10を用いて説明する。なお、本実施形態は、第1の実施形態の変形例であって、第1の実施形態と同一の部分あるいは類似の部分に関しては、同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。 A third embodiment of a static induction electric appliance according to the present invention will be described with reference to FIG. The present embodiment is a modified example of the first embodiment, and the same or similar parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.

図10は、第3の実施形態の一例において、変圧器1のラジエータ3に設置されている仕切り板8の概略構成図である。仕切り板8に設けられる空隙部9は、図10に示すように、ラジエータ3の高さ方向に向かって異なる大きさの空隙部9が設けられている。 FIG. 10 is a schematic configuration diagram of the partition plate 8 installed in the radiator 3 of the transformer 1 in an example of the third embodiment. As shown in FIG. 10 , the gaps 9 provided in the partition plate 8 have different sizes in the height direction of the radiator 3 .

例えば、図10に示すようにラジエータ3の上部に向かって空隙部9の開口部を小さくして仕切り板8を構築した場合、強制空冷運転時にはラジエータ上部における風の漏れを防ぐことができる。また、自冷運転時には、ラジエータ3上部において外気との温度差を大きくすることができることから、煙突効果による浮力を大きくすることができ、さらに、ラジエータ3の高さ方向下部で、空隙部9が広くなっていることから、ラジエータ3下部からの外気の流入量を増加させることができる。 For example, as shown in FIG. 10, when the partition plate 8 is constructed by narrowing the opening of the gap 9 toward the upper portion of the radiator 3, air leakage from the upper portion of the radiator can be prevented during forced air cooling operation. Further, during self-cooling operation, the temperature difference between the upper part of the radiator 3 and the outside air can be increased, so the buoyancy due to the chimney effect can be increased. Since it is wider, it is possible to increase the inflow of outside air from the lower part of the radiator 3 .

これにより、強制空冷運転と自冷運転の両運転状態において、ラジエータ3における冷却効率を向上させることができる。変圧器1に封入されている絶縁媒体の温度を同一とすれば、ラジエータ3の冷却面積を低減することができるため、放熱板3aの材料使用量や絶縁媒体の使用量を減らすことができ、ラジエータ3あるいは変圧器1の小形化と軽量化を図ることができる。 As a result, the cooling efficiency of the radiator 3 can be improved in both the forced air cooling operation and the natural cooling operation. If the temperature of the insulating medium enclosed in the transformer 1 is kept the same, the cooling area of the radiator 3 can be reduced. The size and weight of the radiator 3 or the transformer 1 can be reduced.

1・・・変圧器、2・・・変圧器タンク、3・・・ラジエータ、3a・・・放熱板、4・・・ブッシング、5・・・接続配管、6・・・冷却ファン、7・・・風の分布、8・・・仕切り板、9・・・空隙部、10・・・空隙形成部材 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1... Transformer, 2... Transformer tank, 3... Radiator, 3a... Heat sink, 4... Bushing, 5... Connection piping, 6... Cooling fan, 7. ... Wind distribution 8 ... Partition plate 9 ... Gap part 10 ... Gap forming member

Claims (3)

変圧器と、
前記変圧器に接続され、前記変圧器を絶縁媒体によって冷却するラジエータと、
前記ラジエータ外側面に配置される仕切り板と、
前記絶縁媒体と大気との熱交換を促進するための冷却ファンと、を備え静止誘導電器であって、
前記仕切り板には、前記静止誘導電器外部と連通する空隙部が形成されており、
前記冷却ファンが動作する強制風冷運転時には、前記仕切り板が前記冷却ファンからの風を前記ラジエータの外部へ漏れ出ることを防ぎ、
一方、前記冷却ファンが動作しない自冷運転時には、前記ラジエータと前記仕切り板とで形成される閉空間における煙突効果により前記ラジエータにおける風量を増加させると共に、前記仕切り板に形成されている前記空隙部から外空気を前記ラジエータの内部に取り込むことを特徴とする静止誘導電器。
a transformer;
a radiator connected to the transformer and cooling the transformer with an insulating medium;
a partition plate arranged on the outer surface of the radiator;
a cooling fan for promoting heat exchange between the insulating medium and the atmosphere ,
The partition plate is formed with a gap that communicates with the outside of the stationary induction appliance,
During forced air cooling operation in which the cooling fan operates, the partition plate prevents the air from the cooling fan from leaking to the outside of the radiator,
On the other hand, during the self-cooling operation in which the cooling fan does not operate, the chimney effect in the closed space formed by the radiator and the partition plate increases the air volume in the radiator and the gap formed in the partition plate. A static induction electric appliance, characterized in that outside air is taken into the interior of said radiator from a
変圧器と、
前記変圧器に接続され、前記変圧器を絶縁媒体によって冷却するラジエータと、
前記ラジエータ外側面に配置される仕切り板と、
前記絶縁媒体と大気との熱交換を促進するための冷却ファンと、を備えた静止誘導電器であって、
前記仕切り板には、前記静止誘導電器の外部と連通する空隙部が形成されており、
前記仕切り板に形成されている前記空隙部は、前記ラジエータに向かって、前記ラジエータの高さ方向に上向きの傾斜が設けられた空隙形成部材で構成され、
前記冷却ファンを動作させた場合には、前記冷却ファンからの風が前記空隙形成部材に当たり前記ラジエータに戻り、
一方、前記冷却ファンを動作させない場合には、前記ラジエータにおける煙突効果を利用して、外気を前記ラジエータの内部に取り込むことを特徴とする静止誘導電器。
a transformer;
a radiator connected to the transformer and cooling the transformer with an insulating medium;
a partition plate arranged on the outer surface of the radiator;
a cooling fan for promoting heat exchange between the insulating medium and the atmosphere,
The partition plate is formed with a gap that communicates with the outside of the stationary induction appliance,
The gap formed in the partition plate is composed of a gap forming member that is inclined upward in the height direction of the radiator toward the radiator,
when the cooling fan is operated, air from the cooling fan hits the air gap forming member and returns to the radiator;
On the other hand, when the cooling fan is not operated, the stationary induction electric machine is characterized in that outside air is taken into the inside of the radiator by utilizing a chimney effect in the radiator.
変圧器と、
前記変圧器に接続され、前記変圧器を絶縁媒体によって冷却するラジエータと、
前記ラジエータ外側面に配置される仕切り板と、
前記絶縁媒体と大気との熱交換を促進するための冷却ファンと、を備えた静止誘導電器であって、
前記仕切り板には、前記静止誘導電器の外部と連通する空隙部が形成されており、
前記仕切り板に形成されている前記空隙部は、前記ラジエータの高さ方向に向かうに従い、その開口部が順次小さく形成され、
強制空冷運転時には、前記ラジエータの高さ方向上部における風の漏れを防ぎ、かつ、自冷運転時には、前記ラジエータの高さ方向上部において、外気との温度差を大きくすることによる煙突効果による浮力を大きくし、しかも、前記ラジエータの高さ方向下部からの外気の流入量を増加させることを特徴とする静止誘導電器。
a transformer;
a radiator connected to the transformer and cooling the transformer with an insulating medium;
a partition plate arranged on the outer surface of the radiator;
a cooling fan for promoting heat exchange between the insulating medium and the atmosphere,
The partition plate is formed with a gap that communicates with the outside of the stationary induction appliance,
The openings of the gaps formed in the partition plate are formed to become progressively smaller in the height direction of the radiator,
During forced air cooling operation, wind leakage is prevented in the height direction upper part of the radiator, and during natural cooling operation, the buoyancy due to the chimney effect is reduced by increasing the temperature difference between the height direction upper part of the radiator and the outside air. A static induction electric appliance characterized by increasing the size of the radiator and increasing the amount of inflow of outside air from the lower part in the height direction of the radiator .
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