干式變壓器繞組怎么繞線
干式變壓器的繞組是干式變壓器重要的一個組成部分,它的繞線是干式變壓器的重要的一個結構和類型,干式變壓器的繞組是不斷地進行纏繞的,只有繞組不斷地進行纏繞,才能夠使得干式變壓器的性能和效率更好,才會使得干式變壓器的效率不斷地進行提升。干式變壓器的繞組的線圈的纏繞的方式是有多種的,具體是怎么進行纏繞的呢?還是和干式變壓器廠的小編進行詳細去了解一下吧:
具體實施方式
下面結合說明書附圖和實施例對本發明內容進行詳細說明:
如圖2~3所示:本發明的目的通過如下技術方案實現:它包括芯柱1以及第一線圈21和第二線圈22,其特征在于:第一線圈和第二線圈繞制在芯柱上;第一線圈中,由芯柱的中段向外端分為內、外兩段線圈,第一線圈的導線端頭始于芯柱中段,導線從芯柱的中段向芯柱的外端方向繞制第一層之后,再反向繞制第二層,如此反復繞制奇數層,形成內段線圈,之后斜拉導線至內段線圈的外側的芯柱,按照內段線圈的繞制方式纏繞,纏繞結束后,在第一線圈的導線尾端引出有接頭A,B,C;其中,在第一線圈的內側線圈內層引有若干分接頭8,7,6至組間位置,
第二線圈與第一線圈對稱,第二線圈的導線尾端引出有接頭X,Y,Z,第二線圈的內側線圈內層引有若干分接頭5,4,3組間位置,
第二線圈與第一線圈中,各段線圈之間層數相同。
干式變壓器高壓線圈的繞制方法,它包括以下步驟,
a.將繞線模或芯柱放置到繞線機或鐵芯裝置上,每個繞線模或芯柱上所繞的線圈分為兩組,兩組線圈分別為第一線圈和第二線圈;其中,每組線圈又各分為內、外兩段線圈;
b.以第一線圈的導線端頭為起點,對其進行繞制,導線端頭始于芯柱中段,導線從芯柱的中段向芯柱的外端方向繞制第一層之后,再反向繞制第二層,如此反復繞制奇數層,形成內段線圈,在繞制過程中,將在第一線圈的內側線圈內層引出若干分接頭8,7,6,并將多個
分接頭引出到組間位置;
c.在步驟b繞制完成后,斜拉導線至內段線圈的外側的芯柱上,進行外段線圈的繞制,導線從芯柱的中段向芯柱的外端方向繞制第一層之后,再反向繞制第二層,如此反復繞制,其中外段線圈的繞制層數與內段線圈相同,最后從第一線圈導線尾端引出接頭A,B,C;
d.繞制第二線圈,所述的第二線圈繞制步驟與第一線圈相同,且繞制完成的第二線圈與第一線圈對稱,第二線圈在繞制過程中,將在第二線圈的內側線圈內層引出多個分接頭5,4,3,并將多個分接頭引出到組間位置;且從第二線圈導線尾端引出接頭X,Y,Z。
一種干式變壓器,其線圈采用上述高壓線圈。
本發明結構改變傳統的干式變壓器結構,線圈采用的多段層數,斜拉內抽頭的方式,結構詳見附圖2。本發明不改變高壓線圈的分接抽頭位置、匝數及外形,分接抽頭示意圖詳見圖3。本發明重點采用了段間斜拉的方式進行連接,減少了段間的導線焊接數量,改善了工藝質量。分接抽頭與傳統大不相同,采用了內分接抽頭方式,工藝與以往制造相同,在不增加工藝難度的前提下,改變產品的性能,使得性能符合設計預期。該新結構可以用于改善變壓器性能指標,特別是短路阻抗,能夠用于調整變壓器的主要材料使用比例,用于干式變壓器降成本項目實施。通過上述設計,改變線圈內部漏磁場分布,可以提高阻抗電壓至少3%,進而降低銅用量,降低成本。
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