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隔離變壓器繞組壓緊結構的改進方法
2020-09-30
彈簧壓縮式繞組壓縮裝置已廣泛應用于小容量、低電壓等級的隔離變壓器中。隨著隔離變壓器技術的發展,容量增加,電壓等級提高,壓墊繞組的壓縮結構得到越來越廣泛的應用。它具有明顯的結構優勢和操作方便,將在未來的隔離變壓器中得到越來越廣泛的應用。
隨著電力技術的發展,隔離變壓器的容量越來越大,電壓等級越來越高,隔離變壓器在電力系統中的作用越來越突出。因此,隔離變壓器的可靠運行關系到電力系統的整體anquan,隔離變壓器的可靠運行受多種因素影響,其中抗短路能力是一個重要因素。
根據以往的經驗,由于隔離變壓器結構不合理,抗短路容量不足的情況很多。因此,有必要從設計結構上更加注重提高變壓器的抗短路能力,從根本上解決問題。本文在總結以往經驗的基礎上,對結構進行了改進,以更好地保證隔離變壓器的產品質量,提高隔離變壓器的抗短路能力。
卷繞壓縮結構的改進
有許多措施可以提高隔離變壓器的抗短路能力。本文主要研究卷繞壓縮結構的改進。
1.彈簧壓縮卷繞的壓縮結構
目前,許多隔離變壓器制造商仍采用彈簧壓釘裝置的結構進行繞組壓縮。在這種結構中,彈簧用于連續按壓卷繞壓板,以確保卷繞和壓板不松動,并提高其抗短路能力。如圖1所示:
圖1彈簧壓釘裝置壓體示意圖
操作過程如下:(1)將碗狀絕緣墊塊放在繞線盤上;將彈簧壓釘裝置放在絕緣墊塊上;(3)將壓緊螺釘擰入上夾片的螺紋套中,慢慢擰緊,直至壓下彈簧壓釘裝置;(4)用扳手擰緊螺釘,直到蝶形彈簧壓緊,即無間隙地壓到ji限;5]擰緊上螺母鎖緊螺釘,防止松動。彈簧壓縮結構見圖2。
圖2彈簧壓釘結構
彈簧壓釘的纏繞是壓縮的,緊固壓釘應在高低壓側對稱,并按一定順序緊固,以防纏繞偏壓,如圖3所示。壓釘的緊固至少要進行2個循環,使每個壓釘的受力基本相同。對于普通的指甲,人們可以感受到擰緊的扭矩。針孔的暴露程度可以通過壓簧釘觀察到,一般來說針孔的暴露程度應該在2/3以上。
圖3
2.墊繞壓制結構
彈簧壓釘裝置的壓縮繞組結構已廣泛應用于小容量、低電壓等級的隔離變壓器中。隨著電力系統的大發展和隔離變壓器技術的進步,其在大容量高壓隔離變壓器中應用的不足越來越明顯。
(1)大容量、高壓隔離變壓器漏磁幅度大,軸向短路力大。在彈簧釘數量不增加的情況下,彈簧釘壓緊裝置的壓力已經不能滿足要求。由于彈簧壓釘裝置是由金屬零件組成,其在高場強下的布置成為一大難題。如果布置位置不當,會造成局部放電。嚴重的話會導致絕緣擊穿,造成嚴重后果。
彈簧壓縮裝置在纏繞的某一點容易造成受力不均。
為了克服彈簧釘壓緊裝置壓緊結構的缺點,產生了一種新的纏繞壓緊結構,即帶壓緊墊的纏繞壓緊結構。壓裝墊塊的結構是將壓裝墊塊插在繞線壓板和芯夾之間,以保證繞線的軸向壓縮力。
一般壓裝墊塊結構的高低壓側應不少于兩個絕緣壓力,壓板圓周上與鐵軛交替位置應不少于六個壓裝墊塊,如圖4所示。
圖4壓裝墊塊壓緊結構示意圖
圖5壓配合墊塊
壓配墊塊采用高密度、高電氣強度的絕緣材料制成,由上、下壓配墊塊、中間調整片、膠木螺絲、膠木螺母、交替位置的壓配墊塊組成,如圖5所示(夾肢板膠木螺栓膠木螺母調整絕緣片壓配墊塊)。
壓墊的按壓結構的操作過程如下:
(1)準備壓制機體的設備——三相同時壓制裝置。
(2)放置三相同步壓緊裝置的液壓缸位于壓板和芯夾之間。
(3)將壓墊放在壓板、上夾具和鐵芯之間。
(4)加壓設備施加克服短路力所需的壓力。
(5)將墊塊的調整件交替放置在鐵芯和壓板之間。
(6)將中間調整件放在高壓側和低壓側的上下壓力墊之間。
一旦移除壓力裝置施加的壓力。
檢查壓配合墊塊的松緊程度。
安裝膠木螺絲和膠木螺母,用于固定和壓緊墊塊,并緊固到位。
壓配操作見圖5。
圖6
機體繞組受壓時,為了保證壓板不變形,液壓缸盡量沿圓周方向均勻布置,高、低邊對稱,保證線圈受力均勻。同時在液壓缸下部墊大面積工藝墊,防止壓板局部應力過大。
壓配墊塊的卷繞壓縮結構,其特征在于:
(1)壓墊受力面積大,繞組受力均勻。
壓墊采用絕緣材料制成,電氣強度高,在高場強下布置方便,絕緣距離等參數容易保證。
操作方便,壓制過程中可使用壓制設備,省時省力。
(4)由于操作方便,縮短了繞組壓緊時間,減少了繞組受潮時間,有利于保證變壓器的產品質量。
結束語
總之,隨著電力系統的發展,隔離變壓器技術的進步,電壓等級和隔離變壓器容量的不斷提高和擴大,壓墊式繞組壓縮結構越來越廣泛地應用于大容量、高壓隔離變壓器,包括換流變壓器。其結構優化,易于操作,用壓墊卷繞壓縮結構代替彈簧釘卷繞壓縮結構已成為必然。
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