NO320708B1 - Transformator - Google Patents

Transformator Download PDF

Info

Publication number
NO320708B1
NO320708B1 NO20006064A NO20006064A NO320708B1 NO 320708 B1 NO320708 B1 NO 320708B1 NO 20006064 A NO20006064 A NO 20006064A NO 20006064 A NO20006064 A NO 20006064A NO 320708 B1 NO320708 B1 NO 320708B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
container
transformer
pressure
insulating medium
resistant
Prior art date
Application number
NO20006064A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20006064L (no
NO20006064D0 (no
Inventor
Johan Backa
Torvald Haldin
Karl Engman
Esa Virtanen
Original Assignee
Abb Technology Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Abb Technology Ag filed Critical Abb Technology Ag
Publication of NO20006064D0 publication Critical patent/NO20006064D0/no
Publication of NO20006064L publication Critical patent/NO20006064L/no
Publication of NO320708B1 publication Critical patent/NO320708B1/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/02Casings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Description

Område for oppfinnelsen
Oppfinnelsen vedrører en transformator utformet spesielt for undervannsbmk, hvilken transformator omfatter en transformatorkjerne og dens vikling anbrakt i en første beholder fylt med et isolerende medium, idet den øvre overflaten av beholderen er forsynt med trykkfaste bøssinger for forbindelseskablene for transformatoren, en andre beholder fylt med et isolerende medium og midler for å utligne trykket mellom det isolerende mediet i den andre beholderen og transformatoromgivelsene.
Når f.eks. olje eller gass pumpes fra havbunnen, må strenge driftskrav stilles til pumpeutstyret. Den elektriske forsyning til pumpene er f.eks. vanligvis tilveiebragt ved å produsere elektrisiteten på en rigg eller et overflatefartøy, hvorfra den overføres til pumpene som befinner seg så langt som flere kilometer unna. For å redusere spenningsfallet i overføringskabelen, blir spenningen vanligvis hevet til en mellomspenning, og transformert bare nær forbrukspunktet til driftsspenningen for motorene som kjører pumpene, typisk til et nivå på 1 kV. Strukturen for en slik pumpe må være slik at den er i stand til å funksjonere i og utstå forholdene minst 500 meter nedenfor havoverflaten.
Tidligere kjent teknikk benytter en oljefylt transformator, hvis beholder er laget av spesialstål. En slik undervannstransformator er forsynt med en trykkutligner som kan være noe utett på grunn av diffusjon eller funksjonsfeil. I et slikt tilfelle lekker det isolerende fluidet, typisk olje, ut i havet, og forårsaker som sådan miljøfare. Vannet som samtidig lekker inn i trans format orbeholderen svekker imidlertid også den elektriske isolasjonen til transformatoren, og ødelegger transformatoren i det lange løp. I dette tilfellet forstyrres elektrisitetsforsyningen, og en plutselig trykkøkning forårsaket av en elektrisk bue kan støte all oljen i transformatoren ut i havet.
Britisk patentpublikasjon 1 604 978 beskriver en løsning hvor en andre oljebeholder med en forbindelse til trykkutligneren er anbrakt nedenfor transformatorbeholderen. Mellom beholderne er det en belg som tillater transformatoroljen termisk å ekspandere i den første beholderen. Denne løsningen tilveiebringer fordelen at det samme trykket finnes på begge sider av transformatorbeholderen, i hvilket tilfelle dens struktur kan gjøres lett. I tillegg hindrer belgstrukturen vann i å lekke inn i den første beholderen, hvor det kan ødelegge transformatoirsolasjonen. I den aktuelle løsningen ledes den elektriske forbindelsen direkte inn til den indre beholderen, som transformatorkjernen og dens vikling er opphengt i.
Japansk patentpublikasjon 57 018 306 beskriver en dobbeltvegget trans format orbehol der. En belg benyttes også for å utligne trykket mellom den indre transformatorbeholderen og mellomrommet mellom veggene, og dessuten for å hindre oljen i å komme i kontakt med vannet.
En særlig ulempe ved begge de ovennevnte løsningene er at de elektriske inntakene må føres direkte gjennom til den indre beholderen, hvorved deres lekkasjer lett blir kritiske.
Kort beskrivelse av oppfinnelsen
Det er en hensikt med den foreliggende oppfinnelsen å presentere en transformator som er bedre egnet enn de kjente transformatorene til å være anbrakt ved havbunnen. En ytterligere hensikt er å frembringe en transformatorkonstruksjon hvor konvensjonelle distribusjonstransformatorer av standard struktur kan benyttes så langt som mulig, og således å oppnå lave fremstillingskostnader.
De ovennevnte hensiktene oppnås ved hjelp av en transformator ifølge oppfinnelsen, kjennetegnet ved at den andre beholder er anordnet for fullstendig å omslutte den første beholderen, og at den andre beholderen er forsynt med trykkfaste kabelbøssinger og assosierte konnektorer for eksterne elektriske forbindelser til transformatoren. I transformatoren ifølge oppfinnelsen er kjernen og viklingene i transformatoren således anbrakt i den indre beholderen, som i praksis kan være en transformator av fullstendig standardstruktur, som imidlertid er fullstendig omgitt av en ytre beholder som også er fylt med et isolerende medium. De trykkfaste bøssingene som fortrinnsvis er anordnet i den første beholderen, omfatter bøssingisolatorer, og forbindelseskablene til transformatoren er forbundet til disse bøssingisolatorene med trykkfaste og vanntette kabelsko. Transformatoren kan gjøres svært pålitelig ved å anvende denne prosedyren.
I samsvar med oppfinnelsen omfatter veggen i den første beholderen korrugerte deler for å tillate volumendringer forårsaket av termisk ekspansjon og trykkendringer i det isolerende mediet som fyller den første beholderen. Videre er det fordelaktig at midler for å utligne trykket mellom det isolerende mediet i den andre beholderen og transformatoromgivelsene omfatter en trykkutlignende beholder anordnet på toppen av den andre beholderen, og et trykkutlignende rør forbundet til den, hvilket rør er ført gjennom den andre beholderen gjennom en trykkforseglet inngang på dens øvre overflate og anordnet til å forløpe til bunndelen av den andre beholderen før åpning inn i den andre beholderen.
Det kan bemerkes at transformatoren ifølge oppfinnelsen tilveiebringer den fordel at transformatoren selv kan være av standardstruktur, i hvilket tilfelle veggstrukturen for den første beholderen, dvs. veggstrukturen av nevnte standardstrukturtransformator, er korrugert, for derved å tillate oljen termisk å ekspandere, i hvilket tilfelle ingen separat belg er nødvendig for dette. I transformatoren ifølge oppfinnelsen vil en lekkasje i trykkutligneren videre ikke forårsake at hele den ytre beholderen fylles med vann, siden enden av røret er ført nær bunnen av den ytre beholderen. I et slikt tilfelle fører en liten lekkasje i trykkutligneren til at vann går direkte til bunndelen av den ytre beholderen og således ikke påvirker kabelskoene. Lekkasje vann av denne typen kan bare forårsake en risiko med bøssingisolatorene når den ytre beholderen er nærmest full av vann. Selv etter dette vil bare en ødeleggelse i den første, dvs. indre, beholderen eller en lekkasje i den vanntette kabelskoen føre til vanninntrengning inne i den første beholderen og således ødelegge isoleringen for transformatoren og forårsake en nedbrytende utladning.
Kort beskrivelse av tegningene
I det følgende beskrives transformatoren ifølge oppfinnelsen t nærmere detalj med henvisning til de vedføyde tegninger, som viser et skjematisk diagram av strukturen for en eksempelutførelsesform av transformatoren ifølge oppfinnelsen i prinsipp.
Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen
Figuren viser et diagram av en eksempelutførelsesform av transformatoren ifølge oppfinnelsen. Denne transformatoren omfatter først en
standardstrukturtransformator som har en transformatorkjerne 1 med sin vikling, som er anordnet inne i en beholder 2 fylt med isolerende medium 3. Det aktuelle isolerende mediet 3 er typisk en isolasjonsolje, og som allerede nevnt ovenfor, er beholderen 2 i praksis det ytre hus for en standardstrukturtransformator, som omfatter korrugerte deler, ved hjelp av hvilke beholderen er i stand til å utvide seg og trekke seg sammen, og således kompensere for endringer i volumet for det isolerende mediet 3, som kan være forårsaket av termisk ekspansjon eller endringer i det eksterne trykket. Det bør særlig tas i betraktning i strukturen av transformatoren at ingen luftlommer gjenstår inne i den, fordi luften presses sammen ved høye trykk, som eksisterer ved f.eks. en dybde av 500 m ved havbunnen, hvorved høy mekanisk påkjenning utøves på beholderen 2. Korrugeringen i beholderen 2 bør tillate å utstå termisk ekspansjon og oljekompresjon som skyldes trykkendringer avhengig av dens gassinnhold. Under sammensetning blir den indre beholder 2 tørket og fylt med det isolerende medium 3 i vakuum og lukket hermetisk. På denne måten forblir kompresjonen av olje minimal.
De elektriske bøssinger for den indre beholder 2 i transformatoren er laget enten ved bøssinger eller ved bruk av standard bøssingisolatorer som i figuren er merket med henvisningstall 9 og 10. Forbindelseskablene 12 for transformatoren er forbundet til disse bøssingisolatorene 9 og 10 med særlige trykkfaste og vanntette kabelsko 11.1 figuren er bare én forbindelseskabel og kabelsko vist for klarhets skyld, men selvsagt er hver bøssingisolator 9 og 10 forbundet med en samsvarende forbindelseskabel og kabelsko. 1 transformatoren ifølge oppfinnelsen er transformatoren, i praksis av standardstruktur, beskrevet ovenfor anbrakt inne i den ytre beholderen 4. Denne ytre beholderen er laget av syrefast stål av høy styrke. Denne beholderen har kabelbøssinger 13 forsynt med konnektorer, som forbindelseskablene 12 til transformatoren er forbundet til. Videre er en rørflens 7 med en trykkutligner 8 forbundet til den, forbundet til beholderen 4. Det trykkutlignende røret 6 forløper fra rørflensen 7 til bunndelen av beholderen 4, slik at det vender åpent ut nær bunnen av beholderen 4. På denne måten vil vann som kommer inn gjennom trykkutligneren 8 til det trykkutlignende røret 6 under en mulig lekkasje, som er tyngre enn olje, synke direkte ned til bunnen av den ytre beholderen 4, og vil ikke på noen måte svekke isolasjonen for de elektriske bøssingene i transformatoren. Selv ved senere bruk, kan trykkendringer ikke forårsake en slik strømning i den ytre beholderen 4 at vannet som er lekket inn i bunnen av denne beholderen kan passere bøssingisolatorene 9 og 10.
Siden den aktive del av selve transformatoren, dvs. transformatorkjernen 1 og viklingene, er i en separat beholder 2, vil en lekkasje også opptre i denne beholderen 2 før isolasjonsstyrken for transformatoren ville svekkes. Videre er bøssingisolatorene 9 og 10 anbrakt på toppdekselet av den indre beholderen 2 i transformatoren, og siden kabelskoene 11 fortrinnsvis har en vanntett struktur, som ikke engang fyller opp den ytre beholderen 2 med vann, ville alene forårsake ødeleggelse og funksjonsfeil i transformatoren. Fordi den indre beholderen 2 er fullstendig omgitt av et isolerende medium, slik som olje, behøver ikke beholderen 2 å være laget av et syrefast materiale.
Veggene i den ytre beholderen 4 for transformatoren bør gjøres relativt stive, utstyrt med f.eks. ribber, for å få beholderen 4 til å tåle å fylles opp i vakuum. Denne ytre beholderen 4 er også fylt med et isolerende medium, slik som olje 5, slik at ingen luft forblir inne i den, slik at vanntrykket ikke kan forårsake at luften komprimeres når transformatoren er senket dypt ned i vannet, noe som mekanisk ville anstrenge den aktuelle beholderen 4.
Transformatoren ifølge oppfinnelsen har i det ovenstående blitt beskrevet bare ved hjelp av en eksempelutførelsesform, og det er opplagt at den kan modifiseres på mange måter uten å fjerne seg fra rekkevidden av beskyttelsen definert i de vedføyde krav.

Claims (4)

1. Transformator utformet spesielt for undervannsbruk, hvilken transformator omfatter en transformatorkjerne (1) og dens vikling anbrakt i en første beholder (2) fylt med et isolerende medium (3), idet den øvre overflaten av beholderen er forsynt med trykkfaste bøssinger (9, 10) for forbindelseskabler (12) for transformatoren, en andre beholder (4) fylt med et isolerende medium (5) og midler (8) for å utligne trykket mellom det isolerende mediet (5) i den andre beholderen (4) og transformatoromgivelsene, karakterisert ved at den andre beholderen (4) er anordnet for fullstendig å omslutte den første beholderen (2), og at den andre beholderen (4) er forsynt med trykkfaste kabelbøssinger (13) og assosierte konnektorer for eksterne elektriske forbindelser til transformatoren.
2. Transformator i samsvar med krav 1, karakterisert ved at veggen i den første beholderen (2) omfatter korrugerte deler for å tillate volumendringer forårsaket av termisk ekspansjon og trykkendringer for det isolerende mediet (3) som fyller den første beholderen.
3. Transformator i samsvar med krav 1 eller 2, karakterisert ved at midlene for å utligne trykket mellom det isolerende mediet (5) for den andre beholderen og transformatoromgivelsene omfatter en trykkutlignende beholder (8) og et trykkutlignende rør (6) forbundet til den, hvilket rør er ført gjennom den andre beholderen (4) gjennom en trykkforseglet inngang (7) på dens øvre overflate og anordnet for å forløpe til bunndelen for den andre beholderen (4) før åpning inn i den andre beholderen (4).
4. Transformator i samsvar med et hvilket som helst av kravene 1-3, karakterisert ved at de trykkfaste inngangene anordnet i den første beholderen (2) omfatter bøssingisolatorer (9,10), og at forbindelseskablene (12) for transformatoren er forbundet til disse bøssingisolatorene (9, 10) med trykkfaste og vanntette kabelsko (11).
NO20006064A 1998-06-02 2000-11-29 Transformator NO320708B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI981247A FI108087B (fi) 1998-06-02 1998-06-02 Muuntaja
PCT/FI1999/000479 WO1999063555A2 (en) 1998-06-02 1999-06-01 Transformer

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO20006064D0 NO20006064D0 (no) 2000-11-29
NO20006064L NO20006064L (no) 2001-01-29
NO320708B1 true NO320708B1 (no) 2006-01-23

Family

ID=8551883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20006064A NO320708B1 (no) 1998-06-02 2000-11-29 Transformator

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6456179B1 (no)
EP (1) EP1082736B1 (no)
AU (1) AU4619599A (no)
DE (1) DE69916265T2 (no)
FI (1) FI108087B (no)
NO (1) NO320708B1 (no)
WO (1) WO1999063555A2 (no)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2580031A (en) * 1951-12-25 Accumulator engaging mechanism
NO312386B1 (no) * 2000-07-24 2002-04-29 Abb Offshore Systems As Arrangement og fremgangsmate for a installere en transformator pa sjobunnen
NO313068B1 (no) * 2000-11-14 2002-08-05 Abb As Undersjoisk transformator - distribusjonssystem med et forste og et andre kammer
DE10127276B4 (de) * 2001-05-28 2004-06-03 Siemens Ag Unterwassertransformator und Verfahren zum Anpassen des Drucks im Außenkessel eines Unterwassertransformators
DE102004063508B4 (de) 2004-12-27 2008-10-16 Siemens Ag Elektrisches Bauteil mit Kühlkreislauf für den Unterwasserbetrieb
NO324576B1 (no) * 2005-11-11 2007-11-26 Norsk Hydro Produksjon As Arrangement for undervannstransformator
DK1963616T4 (en) 2005-12-19 2016-04-11 Siemens Ag Electrical power system for a subsea system
US7692328B2 (en) * 2007-06-28 2010-04-06 Japan Agency For Marine-Earth Science And Technology Power unit of underwater vehicle
EP2169690B1 (en) 2008-09-24 2012-08-29 ABB Technology AG Pressure compensator
US9472990B2 (en) * 2010-10-19 2016-10-18 Baker Hughes Incorporated Systems and methods for insulating Y-points of three phase electric motors
US8624530B2 (en) 2011-06-14 2014-01-07 Baker Hughes Incorporated Systems and methods for transmission of electric power to downhole equipment
EP2571034A1 (en) * 2011-09-19 2013-03-20 Siemens Aktiengesellschaft Subsea transformer enclosure
CN105899806B (zh) * 2013-09-20 2018-11-27 株式会社日立产机系统 海上风力发电装置及其使用的油浸式变压器
EP2980938B1 (en) * 2014-08-01 2020-01-15 Siemens Aktiengesellschaft Protective housing for a component of a subsea device
CN105246300B (zh) * 2015-10-30 2018-01-16 重庆帕特龙智通电子科技有限公司 大功率电子器件散热结构
CN105338788B (zh) * 2015-10-30 2018-06-26 重庆帕特龙智通电子科技有限公司 大功率电子设备散热结构
EP3675145B1 (en) * 2018-12-27 2021-10-06 ABB Power Grids Switzerland AG Static electrical device assembly comprising heat exchanger system
CN112820506A (zh) * 2021-01-05 2021-05-18 广州丰浩贸易有限公司 一种用于城市轨道交通的电力电气变压器

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1604978A (en) * 1978-05-31 1981-12-16 British Petroleum Co Container for holding electrical equipment underwater

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1463662A (en) 1973-03-15 1977-02-02 British Petroleum Co Holder for electrical equipment
US4196408A (en) 1974-01-14 1980-04-01 Rte Corporation High temperature transformer assembly
JPS5718306A (en) * 1980-07-09 1982-01-30 Fuji Electric Co Ltd Underwater oil-filled electrical appliance
DE3203936A1 (de) 1982-02-05 1983-08-11 Volta-Werke Elektricitäts-Gesellschaft mbH, 1000 Berlin Einrichtung zur nutzbarmachung der verlustwaerme von fluessigkeitsgekuehlten transformatoren
US4904972A (en) * 1989-06-28 1990-02-27 Hitachi, Ltd. Gas-insulated stationary induction electrical apparatus

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1604978A (en) * 1978-05-31 1981-12-16 British Petroleum Co Container for holding electrical equipment underwater

Also Published As

Publication number Publication date
US6456179B1 (en) 2002-09-24
DE69916265D1 (de) 2004-05-13
WO1999063555A3 (en) 2000-02-03
FI108087B (fi) 2001-11-15
EP1082736B1 (en) 2004-04-07
DE69916265T2 (de) 2005-04-14
FI981247A0 (fi) 1998-06-02
WO1999063555A2 (en) 1999-12-09
AU4619599A (en) 1999-12-20
NO20006064L (no) 2001-01-29
NO20006064D0 (no) 2000-11-29
FI981247A (fi) 1999-12-03
EP1082736A2 (en) 2001-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO320708B1 (no) Transformator
EP2732125B1 (en) Subsea transformer
EP2571034A1 (en) Subsea transformer enclosure
US6867364B2 (en) System for distribution of electric power
US7849704B2 (en) Cryogenic apparatus of superconducting equipment
US9203218B2 (en) Subsea electrical power system
JP5612335B2 (ja) 電力接続装置
EP3262662B1 (en) Fault tolerant subsea transformer
CN103765543A (zh) 用于电气组件的压力抵抗壳
KR20110005534A (ko) 분리가능한 초전도 케이블용 종단접속함의 단말 구조체
JP2002238144A (ja) 極低温機器の端末構造
NO324576B1 (no) Arrangement for undervannstransformator
WO2010124575A1 (zh) 密封装置
JP2011234511A (ja) 発変電設備
US20190077487A1 (en) Multispherical subsea enclosures
RU2488183C2 (ru) Устройство для контроля повышенного электрического поля в изолирующем синтетическом материале, в частности для токового ввода через стенку
EP3404678B1 (en) High voltage assembly and method to operate the high voltage assembly
EP4193816B1 (en) Subsea control and power enclosure
EP3986098A1 (en) Subsea drive with integrated breaker
JPH0374814A (ja) 不燃性変圧器

Legal Events

Date Code Title Description
CHAD Change of the owner's name or address (par. 44 patent law, par. patentforskriften)

Owner name: ABB SCHWEIZ AG, CH

MK1K Patent expired