一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱的制作方法

    专利2022-07-08  106


    本发明涉及电力设备领域,尤其涉及一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱。



    背景技术:

    油式变压器因较干式变压器的散热效果好被广泛用于各个电力网。

    现有的油式变压器通常采用散热片进行静态散热,虽然散热效果要优于干式变压器,但由于其油箱内部的变压器油流动速度较为缓慢,导致通过散热片换热的速率较慢,则在高负荷运行时不能够提供良好的散热效果。



    技术实现要素:

    本发明的目的是为了解决现有技术中存在散热片散热在高负荷运行时散热效果差的缺点,而提出的一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱。

    为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

    一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱,包括箱体和对称设置的两个散热罐,每个所述散热罐的上下端均分别交叉对称插设有两个排油管和两个吸油管,每个所述排油管和吸油管上均分别安装有排油单向阀和吸油单向阀,每个所述排油管和吸油管远离散热罐的一端均延伸至箱体的外侧并安装有多路排油管和多路吸油管,每个所述多路排油管和多路吸油管远离排油管和吸油管的一端均插设在箱体上;

    所述散热罐的内壁中间安装有固定板,所述固定板上插设有电致伸缩杆,所述电致伸缩杆的两端分别安装有金属活塞板,每个所述金属活塞板远离固定板的一侧壁上安装有导电弹簧,所述散热罐的外侧绕设有获能螺线圈,所述获能螺线圈的两端分别穿过散热罐的两端并与两个导电弹簧连接。

    优选地,所述箱体内安装有变压器铁芯,所述变压器铁芯上安装有多个变压器绕组,所述获能螺线圈和散热罐位于多个变压器绕组之间。

    本发明具有以下有益效果:

    1、通过获能螺线圈利用变压器铁芯和绕组上的漏磁产生交变电流,交变电流通过导电弹簧和金属活塞板使得电致伸缩杆发生伸缩动作,且伸缩频率与交变电流的变化频域一致,当金属活塞板随电致伸缩杆往复移动时,通过排油管和吸油管以及多路排油管和多路吸油管使得散热罐能够吸入变压器油并排出,使得箱体内变压器油水平循环,增加高负荷运行的散热速度。

    2、通过排油单向阀和吸油单向阀使得排油管和吸油管交叉对称,则使得上层多路排油管与下层多路排油管交错排油,且上层多路吸油管与下层多路吸油管交错吸油,实现竖直循环,则配合水平循环实现立体循环散热,增加变压器油的不规则流动性,即增加其换热效率,进一步高负荷运行的散热速度,。

    综上所述,本发明通过获能螺线圈利用变压器漏磁产生电能使电致伸缩杆快速伸缩,则通过吸油管和排油管以及吸油单向阀和排油单向阀的交错实现立体循环散热,增加变压器油流动的不规则性而产生湍流,增加换热散热速度,即增加高负荷运行时的散热速度。

    附图说明

    图1为本发明提出的一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱的结构示意图;

    图2为图1中a处放大图;

    图3为本发明提出的一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱的散热罐部分放大图;

    图4为本发明提出的一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱的多路排油管部分放大图。

    图中:1箱体、2变压器铁芯、3变压器绕组、4散热罐、41排油管、411排油单向阀、412多路排油管、42吸油管、421吸油单向阀、422多路吸油管、43固定板、5电致伸缩杆、51金属活塞板、511导电弹簧、6获能螺线圈。

    具体实施方式

    下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

    参照图1-4,一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱,包括箱体1和对称设置的两个散热罐4,每个散热罐4的上下端均分别交叉对称插设有两个排油管41和两个吸油管42,每个排油管41和吸油管42上均分别安装有排油单向阀411和吸油单向阀421,每个排油管41和吸油管42远离散热罐4的一端均延伸至箱体1的外侧并安装有多路排油管412和多路吸油管422,每个多路排油管412和多路吸油管422远离排油管41和吸油管42的一端均插设在箱体1上

    多路排油管412与多路吸油管422实现与外界空气快速换热,且多路排油管412和多路吸油管422水平对称实现水平循环流散热,排油管41和吸油管42通过排油单向阀411和吸油单向阀421交错对称实现竖直循环流动散热,则共同形成立体循环散热,增加流动的不规则性产生湍流,根据对流换热规则,增加换热效率从而增加散热速度;

    散热罐4的内壁中间安装有固定板43,固定板43上插设有电致伸缩杆5,电致伸缩杆5的两端分别安装有金属活塞板51,每个金属活塞板51远离固定板43的一侧壁上安装有导电弹簧511,散热罐4的外侧绕设有获能螺线圈6,获能螺线圈6的两端分别穿过散热罐4的两端并与两个导电弹簧511连接;

    电致伸缩杆5在两端施加电压的情况下会发生形变而拉长或缩短,其伸长或缩短长度与施加电压大小有关,电压越大,形变越大。

    箱体1内安装有变压器铁芯2,变压器铁芯2上安装有多个变压器绕组3,获能螺线圈6和散热罐4位于多个变压器绕组3之间,获能螺线圈6在变压器绕组3间将漏磁转换为交流电,无需外置电源,且不影响变压器的效率。

    本发明在使用时,当变压器高负荷运行时,变压器绕组3内电流增加,则使得漏磁磁力增强,则使得获能螺线圈6产生的电流增大,则通过导电弹簧511和金属活塞板51施加在电致伸缩杆5上的电压增加,使得电致伸缩杆5的伸缩幅度增加,则当电致伸缩杆5伸缩带动两个金属活塞板51往复运动时,通过两个吸油管42和两个排油管41和两个多路吸油管422和两个多路排油管412进行吸油和排油,增加变压器油流动循环的速度,即增加散热速度,同时通过吸油单向阀421和排油单向阀411实现立体散热,增加变压器油的流动不规则性而产生湍流,增加换热效率。

    以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱,包括箱体(1)和对称设置的两个散热罐(4),其特征在于,每个所述散热罐(4)的上下端均分别交叉对称插设有两个排油管(41)和两个吸油管(42),每个所述排油管(41)和吸油管(42)上均分别安装有排油单向阀(411)和吸油单向阀(421),每个所述排油管(41)和吸油管(42)远离散热罐(4)的一端均延伸至箱体(1)的外侧并安装有多路排油管(412)和多路吸油管(422),每个所述多路排油管(412)和多路吸油管(422)远离排油管(41)和吸油管(42)的一端均插设在箱体(1)上;

    所述散热罐(4)的内壁中间安装有固定板(43),所述固定板(43)上插设有电致伸缩杆(5),所述电致伸缩杆(5)的两端分别安装有金属活塞板(51),每个所述金属活塞板(51)远离固定板(43)的一侧壁上安装有导电弹簧(511),所述散热罐(4)的外侧绕设有获能螺线圈(6),所述获能螺线圈(6)的两端分别穿过散热罐(4)的两端并与两个导电弹簧(511)连接。

    2.根据权利要求1所述的一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱,其特征在于,所述箱体(1)内安装有变压器铁芯(2),所述变压器铁芯(2)上安装有多个变压器绕组(3),所述获能螺线圈(6)和散热罐(4)位于多个变压器绕组(3)之间。

    技术总结
    本发明公开了一种油式变压器漏磁式主动循环散热油箱,包括箱体和对称设置的两个散热罐,每个所述散热罐的上下端均分别交叉对称插设有两个排油管和两个吸油管,每个所述排油管和吸油管上均分别安装有排油单向阀和吸油单向阀,每个所述排油管和吸油管远离散热罐的一端均延伸至箱体的外侧并安装有多路排油管和多路吸油管。本发明通过获能螺线圈利用变压器漏磁产生电能使电致伸缩杆快速伸缩,则通过吸油管和排油管以及吸油单向阀和排油单向阀的交错实现立体循环散热,增加变压器油流动的不规则性而产生湍流,增加换热散热速度,即增加高负荷运行时的散热速度。

    技术研发人员:陈路军
    受保护的技术使用者:陈路军
    技术研发日:2020.10.14
    技术公布日:2021.03.12

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