CN220138085U - 三相双绕组变压器进线布置结构 - Google Patents

三相双绕组变压器进线布置结构 Download PDF

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童亦崴
张光弢
康乐
张珩
田欣雨
黄晨曦
肖灿阳
段译斐
陈磊
毕宇飞
刘茜
侯佳乐
张剑刚
潘超
卜梦晨
刘欢
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Xian Power Supply Co of State Grid Shaanxi Electric Power Co Ltd
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Ceec Shaanxi Electric Power Design Institute
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Abstract

本申请提供一种三相双绕组变压器进线布置结构,包括:变压器、变压器构架、第一挂线、第二挂线、第一引线、第二引线、第三引线以及低压侧进线设备。其中,所述变压器的高压侧通过所述第一引线与高压侧配电装置电连接;所述变压器构架通过所述第一挂线与所述第一引线连接;所述变压器的低压侧通过所述第三引线与所述低压侧进线设备电连接;所述变压器构架通过所述第二挂线与低压侧配电装置连接;所述低压侧进线设备通过所述第二引线与所述第二挂线电连接;所述第一引线为单回三相进线;所述第三引线为双回三相进线,以解决三相双绕组变压器的工作电流过大导致低压侧进线设备损坏的问题。

Description

三相双绕组变压器进线布置结构
技术领域
本申请涉及电力供应技术领域,尤其涉及一种三相双绕组变压器进线布置结构。
背景技术
发电机输出的电能经由变压器升压后输送到负荷中心,或经联络变压器将电能输送到其他电力系统,再由降压变压器降压后输送到工业区或生活区,最后经配电变压器将电压降到应用水平。变压器按相数划分,可分为单相变压器和三相变压器。变压器按绕组数量划分,可分为双绕组变压器和三绕组变压器。
为了简化三相系统的电压等级,减少重复升降压容量,在一些实施例中,采用三相双绕组变压器。然而当三相双绕组变压器的低压侧电压等级较低时,会导致工作电流过大,超过低压侧进线设备的额定电流,增加低压侧进线设备损坏的概率,进而出现安全隐患。
实用新型内容
本申请提供一种三相双绕组变压器进线布置结构,以解决三相双绕组变压器的工作电流过大导致低压侧进线设备损坏的问题。
本申请提供一种三相双绕组变压器进线布置结构,包括:变压器、变压器构架、第一挂线、第二挂线、第一引线、第二引线、第三引线以及低压侧进线设备。
其中,所述变压器的高压侧通过所述第一引线与高压侧配电装置电连接;所述变压器构架通过所述第一挂线与所述第一引线连接;所述变压器的低压侧通过所述第三引线与所述低压侧进线设备电连接;所述变压器构架通过所述第二挂线与低压侧配电装置连接;所述低压侧进线设备通过所述第二引线与所述第二挂线电连接;所述第一引线为单回三相进线;所述第三引线为双回三相进线。
通过将所述变压器的高压侧的所述第一引线设置为单回三相进线,将所述变压器的低压侧的所述第三引线分裂设置为双回三相进线,并根据高低压侧不同电压等级下相间、相地安全净距离,与所述变压器构架连接,以解决三相双绕组变压器的工作电流过大导致低压侧进线设备损坏的问题。
可选的,所述低压侧进线设备包括多个气体绝缘金属封闭开关。
所述气体绝缘金属封闭开关占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强且维护工作量很小,适用于所述低压侧进线设备。
可选的,还包括第一绝缘子串和第二绝缘子串;所述第一绝缘子串的一端与所述第一挂线串联;所述第一绝缘子串的另一端与所述变压器构架连接;所述第二绝缘子串的一端与所述第二挂线串联;所述第二绝缘子串的另一端与所述变压器构架连接。
所述第一绝缘子串和所述第二绝缘子串用于悬挂所述第一挂线和所述第二挂线并使所述第一挂线和所述第二挂线与所述变压器构架和大地绝缘。
可选的,所述变压器的顶面为长方形平面。
所述变压器的顶面为长方形平面可以保护所述变压器内部配件。
可选的,还包括变压器高压侧套管以及变压器低压侧套管;所述变压器高压侧套管与所述变压器低压侧套管设置在所述变压器上,所述变压器高压侧套管的顶端高于所述变压器的顶面;所述变压器低压侧套管的顶端低于所述变压器的顶面;所述变压器高压侧套管与所述第一引线套接;所述变压器低压侧套管与所述第三引线套接。所述变压器高压侧套管和所述变压器低压侧套管起到绝缘固定的作用。
可选的,所述变压器构架为门型构架;所述变压器构架包括横梁以及两个梁柱;所述横梁为条形结构,所述梁柱为V形结构;所述横梁包括第一端和第二端,所述横梁的第一端和第二端分别与两个所述梁柱的V形结构顶端固定连接;所述梁柱的V形结构的两个底端与地面固定连接。
所述变压器构架为门型构架可以充分利用空间高度,压缩所述三相双绕组变压器进线布置结构横向布置尺寸,进而减小土地占有面积。
可选的,所述横梁的宽度大于高压侧进线带电距离且所述横梁的宽度大于低压侧进线带电距离。使所述横梁便于布置所述第一挂线和所述第二挂线。
可选的,所述第一引线包括单回A相进线、单回B相进线以及单回C相进线;所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线依次并列设置;所述高压侧进线带电距离等于所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线的相间距离,所述单回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离以及所述单回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离之和。
可选的,所述第三引线包括第一回A相进线、第一回B相进线、第一回C相进线、第二回A相进线、第二回B相进线以及第二回C相进线;所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线、所述第二回A相进线、所述第二回B相进线以及所述第二回C相进线依次并列设置。
所述低压侧进线带电距离等于第一距离、第二距离、第三距离、第四距离以及第五距离之和;其中,所述第一距离为所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线的相间距离,所述第二距离为所述第二回A相进线、所述第二回B相进线、所述第二回C相进线的相间距离,所述第三距离为所述第一回C相进线与所述第二回A相进线的相间距离,所述第四距离为所述第一回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离,所述第五距离为所述第二回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离。
由以上技术方案可知,本申请提供一种三相双绕组变压器进线布置结构,包括:变压器、变压器构架、第一挂线、第二挂线、第一引线、第二引线、第三引线以及低压侧进线设备。其中,所述变压器的高压侧通过所述第一引线与高压侧配电装置电连接;所述变压器构架通过所述第一挂线与所述第一引线连接;所述变压器的低压侧通过所述第三引线与所述低压侧进线设备电连接;所述变压器构架通过所述第二挂线与低压侧配电装置连接;所述低压侧进线设备通过所述第二引线与所述第二挂线电连接;所述第一引线为单回三相进线;所述第三引线为双回三相进线,以解决三相双绕组变压器的工作电流过大导致低压侧进线设备损坏的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例所述的三相双绕组变压器进线布置结构平面示意图;
图2为本申请实施例所述的三相双绕组变压器进线布置结构断面示意图;
图3为本申请实施例所述的三相双绕组变压器进线布置结构电气接线示意图。
图示说明:
其中,1-变压器,2-变压器高压侧套管,3-变压器低压侧套管,4-第一引线,5-第二挂线,6-低压侧进线设备,7-变压器构架,8-第一挂线,9-第三引线,10-第二引线,11-第一绝缘子串,12-第二绝缘子串。
具体实施方式
下面将详细地对实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下实施例中描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。仅是与权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的系统和方法的示例。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心。变压器按相数划分,可分为单相变压器和三相变压器。变压器按绕组数量划分,可分为双绕组变压器和三绕组变压器。
为了简化三相系统的电压等级,减少重复升降压容量,在一些实施例中,采用三相双绕组变压器。然而当三相双绕组变压器的低压侧电压等级较低时,会导致工作电流过大,超过低压侧进线设备的额定电流,增加低压侧进线设备损坏的概率,进而出现安全隐患。
为了解决三相双绕组变压器的工作电流过大导致低压侧进线设备损坏的问题,参见图1-图3,其中,图1为一种三相双绕组变压器进线布置结构平面示意图;图2为一种三相双绕组变压器进线布置结构断面示意图;图3为一种三相双绕组变压器进线布置结构电气接线示意图。本申请实施例提供一种三相双绕组变压器进线布置结构,包括:变压器1、变压器构架7、第一挂线8、第二挂线5、第一引线4、第二引线10、第三引线9以及低压侧进线设备6。
其中,所述变压器1的高压侧通过所述第一引线4与高压侧配电装置电连接;所述变压器构架7通过所述第一挂线8与所述第一引线4连接;所述变压器1的低压侧通过所述第三引线9与所述低压侧进线设备6电连接;所述变压器构架7通过所述第二挂线5与低压侧配电装置连接;所述低压侧进线设备6通过所述第二引线10与所述第二挂线5电连接;所述第一引线4为单回三相进线;所述第三引线9为双回三相进线。
应当理解的是,由于所述第三引线9为双回三相进线,所述第二挂线5与所述第二引线10也为双回三相进线;所述第一引线4为单回三相进线,所述第一挂线8也为单回三相进线。
为了进一步降低出现安全隐患的情况,根据高低压侧不同电压等级下相间、相地安全净距确定所述第一挂线8与所述第一引线4的悬挂点以及所述第二引线10与所述第二挂线5的悬挂点以及线路之间的距离。例如,当高压侧的电压为220kv时,相地安全净距为6米,使所述第一挂线8与所述第一引线4悬挂后,最低点的相地净距大于或等于6米即可。当高压侧的电压为220kv时,线路相间安全距离为3米,使线路之间的距离大于或等于3米即可。
通过将所述变压器1的高压侧的所述第一引线4设置为单回三相进线,将所述变压器1的低压侧的所述第三引线9分裂设置为双回三相进线,并根据高低压侧不同电压等级下相间、相地安全净距离,与所述变压器构架7连接,以解决三相双绕组变压器1的工作电流过大导致低压侧进线设备6损坏的问题。
在一种实施例中,所述变压器1的高压侧额定电压为345kV,所述变压器1的低压侧额定电压为35kV,所述变压器1容量为360MVA。根据计算,低压侧的工作电流为6236安培。低压侧进线设备6采用额定电压为35kV的设备,低压侧进线设备6的最大工作电流为5000安培,小于低压侧工作电流,导致低压侧进线设备6损坏进而出现安全隐患。因此所述第三引线9需要采用扩大单元接线,即需分裂布置为双回三相进线,使低压侧进线设备6工作电流不超过最大工作电流。
在一种实施例中,所述低压侧进线设备6包括多个气体绝缘金属封闭开关。
应当理解的是,如图3所示,在本实施例中,所述气体绝缘金属封闭开关为两个,分别控制所述第三引线9分裂出的双回三相进线。所述气体绝缘金属封闭开关是由断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管和母线等元件直接连接到一起,并全部封闭在接地的金属外壳内,壳内充以一定压力的六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质而成。
所述气体绝缘金属封闭开关占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强且维护工作量很小,适用于所述低压侧进线设备6。
在一种实施例中,还包括第一绝缘子串11和第二绝缘子串12;所述第一绝缘子串11的一端与所述第一挂线8串联;所述第一绝缘子串11的另一端与所述变压器构架7连接;所述第二绝缘子串12的一端与所述第二挂线5串联;所述第二绝缘子串12的另一端与所述变压器构架7连接。
应当理解的是,所述第一绝缘子串11和第二绝缘子串12指两个或多个绝缘子元件组合在一起,柔性悬挂导线的组件。
所述第一绝缘子串11和所述第二绝缘子串12用于悬挂所述第一挂线8和所述第二挂线5,并使所述第一挂线8和所述第二挂线5与所述变压器构架7和大地绝缘。
在一种实施例中,所述变压器1的顶面为长方形平面。
所述变压器1的顶面为长方形平面可以能保护所述变压器1内部配件。
在一种实施例中,还包括变压器高压侧套管2以及变压器低压侧套管3;所述变压器高压侧套管2与所述变压器低压侧套管3设置在所述变压器1上,所述变压器高压侧套管2的顶端高于所述变压器1的顶面;所述变压器低压侧套管3的顶端低于所述变压器1的顶面;所述变压器高压侧套管2与所述第一引线4套接;所述变压器低压侧套管3与所述第三引线9套接。
所述变压器高压侧套管2和所述变压器低压侧套管3起到绝缘固定的作用,所述变压器高压侧套管2使所述第一引线4之间以及所述第一引线4与所述变压器1外表面之间绝缘;所述变压器低压侧套管3使所述第三引线9之间以及所述第三引线9与所述变压器1外表面之间绝缘。
在一种实施例中,所述变压器构架7为门型构架;所述变压器构架7包括横梁以及两个梁柱;所述横梁为条形结构,所述梁柱为V形结构;所述横梁包括第一端和第二端,所述横梁的第一端和第二端分别与两个所述梁柱的V形结构顶端固定连接;所述梁柱的V形结构的两个底端与地面固定连接。
所述变压器构架7为门型构架,可以充分利用空间高度,压缩所述三相双绕组变压器进线布置结构横向布置尺寸,进而减小土地占有面积。
在一种实施例中,所述横梁的宽度大于高压侧进线带电距离且所述横梁的宽度大于低压侧进线带电距离。使所述横梁便于布置所述第一挂线8和所述第二挂线5。
在一种实施例中,所述第一引线4包括单回A相进线、单回B相进线以及单回C相进线;所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线依次并列设置;所述高压侧进线带电距离等于所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线的相间距离,所述单回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离以及所述单回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离之和。
如图1所示,所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线两两之间的相间距离为L1,所述单回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离为L2,所述单回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离为L2,故所述高压侧进线带电距离等于2×L1+2×L2,所述横梁的宽度应大于2×L1+2×L2,使所述横梁便于布置所述第一挂线8。
在一种实施例中,所述第三引线9包括第一回A相进线、第一回B相进线、第一回C相进线、第二回A相进线、第二回B相进线以及第二回C相进线;所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线、所述第二回A相进线、所述第二回B相进线以及所述第二回C相进线依次并列设置。
所述低压侧进线带电距离等于第一距离、第二距离、第三距离、第四距离以及第五距离之和;其中,所述第一距离为所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线的相间距离,所述第二距离为所述第二回A相进线、所述第二回B相进线、所述第二回C相进线的相间距离,所述第三距离为所述第一回C相进线与所述第二回A相进线的相间距离,所述第四距离为所述第一回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离,所述第五距离为所述第二回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离。
如图1所示,所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线的相间距离为D1,所述第二回A相进线、所述第二回B相进线、所述第二回C相进线的相间距离为D1,所述第一回C相进线与所述第二回A相进线的相间距离为D3,所述第一回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离为D2,所述第二回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离为D2,故所述低压侧进线带电距离等于4×D1+2×D2+D3,所述横梁的宽度应大于4×D1+2×D2+D3。使所述横梁便于布置所述第二挂线5。
由以上技术方案可知,本申请实施例提供一种三相双绕组变压器进线布置结构,包括:变压器1、变压器构架7、第一挂线8、第二挂线5、第一引线4、第二引线10、第三引线9以及低压侧进线设备6。其中,所述变压器1的高压侧通过所述第一引线4与高压侧配电装置电连接;所述变压器构架7通过所述第一挂线8与所述第一引线4连接;所述变压器1的低压侧通过所述第三引线9与所述低压侧进线设备6电连接;所述变压器构架7通过所述第二挂线5与低压侧配电装置连接;所述低压侧进线设备6通过所述第二引线10与所述第二挂线5电连接;所述第一引线4为单回三相进线;所述第三引线9为双回三相进线,以解决三相双绕组变压器的工作电流过大导致低压侧进线设备6损坏的问题。
本申请提供的实施例之间的相似部分相互参见即可,以上提供的具体实施方式只是本申请总的构思下的几个示例,并不构成本申请保护范围的限定。对于本领域的技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下依据本申请方案所扩展出的任何其他实施方式都属于本申请的保护范围。

Claims (9)

1.一种三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,包括:变压器(1)、变压器构架(7)、第一挂线(8)、第二挂线(5)、第一引线(4)、第二引线(10)、第三引线(9)以及低压侧进线设备(6);
所述变压器(1)的高压侧通过所述第一引线(4)与高压侧配电装置电连接;所述变压器构架(7)通过所述第一挂线(8)与所述第一引线(4)连接;所述变压器(1)的低压侧通过所述第三引线(9)与所述低压侧进线设备(6)电连接;所述变压器构架(7)通过所述第二挂线(5)与低压侧配电装置连接;所述低压侧进线设备(6)通过所述第二引线(10)与所述第二挂线(5)电连接;所述第一引线(4)为单回三相进线;所述第三引线(9)为双回三相进线。
2.根据权利要求1所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,所述低压侧进线设备(6)包括多个气体绝缘金属封闭开关。
3.根据权利要求1所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,还包括第一绝缘子串(11)和第二绝缘子串(12);所述第一绝缘子串(11)的一端与所述第一挂线(8)串联;所述第一绝缘子串(11)的另一端与所述变压器构架(7)连接;所述第二绝缘子串(12)的一端与所述第二挂线(5)串联;所述第二绝缘子串(12)的另一端与所述变压器构架(7)连接。
4.根据权利要求1所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,所述变压器(1)的顶面为长方形平面。
5.根据权利要求1所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,还包括变压器高压侧套管(2)以及变压器低压侧套管(3);
所述变压器高压侧套管(2)与所述变压器低压侧套管(3)设置在所述变压器(1)上,所述变压器高压侧套管(2)的顶端高于所述变压器(1)的顶面;所述变压器低压侧套管(3)的顶端低于所述变压器(1)的顶面;所述变压器高压侧套管(2)与所述第一引线(4)套接;所述变压器低压侧套管(3)与所述第三引线(9)套接。
6.根据权利要求1所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,所述变压器构架(7)为门型构架;所述变压器构架(7)包括横梁以及两个梁柱;所述横梁为条形结构,所述梁柱为V形结构;所述横梁包括第一端和第二端,所述横梁的第一端和第二端分别与两个所述梁柱的V形结构顶端固定连接;所述梁柱的V形结构的两个底端与地面固定连接。
7.根据权利要求6所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,所述横梁的宽度大于高压侧进线带电距离且所述横梁的宽度大于低压侧进线带电距离。
8.根据权利要求7所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,所述第一引线(4)包括单回A相进线、单回B相进线以及单回C相进线;所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线依次并列设置;所述高压侧进线带电距离等于所述单回A相进线、所述单回B相进线以及所述单回C相进线的相间距离,所述单回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离以及所述单回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离之和。
9.根据权利要求1所述的三相双绕组变压器进线布置结构,其特征在于,所述第三引线(9)包括第一回A相进线、第一回B相进线、第一回C相进线、第二回A相进线、第二回B相进线以及第二回C相进线;所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线、所述第二回A相进线、所述第二回B相进线以及所述第二回C相进线依次并列设置;
所述低压侧进线带电距离等于第一距离、第二距离、第三距离、第四距离以及第五距离之和;其中,所述第一距离为所述第一回A相进线、所述第一回B相进线、所述第一回C相进线的相间距离,所述第二距离为所述第二回A相进线、所述第二回B相进线、所述第二回C相进线的相间距离,所述第三距离为所述第一回C相进线与所述第二回A相进线的相间距离,所述第四距离为所述第一回A相进线与所述横梁的第一端的相地距离,所述第五距离为所述第二回C相进线与所述横梁的第二端的相地距离。
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