JPH0749771Y2 - Gas insulated transformer - Google Patents

Gas insulated transformer

Info

Publication number
JPH0749771Y2
JPH0749771Y2 JP10641690U JP10641690U JPH0749771Y2 JP H0749771 Y2 JPH0749771 Y2 JP H0749771Y2 JP 10641690 U JP10641690 U JP 10641690U JP 10641690 U JP10641690 U JP 10641690U JP H0749771 Y2 JPH0749771 Y2 JP H0749771Y2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
radiator
gas
tank
inlet
outlet
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP10641690U
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0463624U (en
Inventor
吉夫 西脇
文博 沼田
浩二 野口
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nissin Electric Co Ltd
Original Assignee
Nissin Electric Co Ltd
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 Nissin Electric Co Ltd filed Critical Nissin Electric Co Ltd
Priority to JP10641690U priority Critical patent/JPH0749771Y2/en
Publication of JPH0463624U publication Critical patent/JPH0463624U/ja
Application granted granted Critical
Publication of JPH0749771Y2 publication Critical patent/JPH0749771Y2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Transformer Cooling (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 (産業上の利用分野) この考案はガス絶縁変圧器に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Industrial field of application) The present invention relates to a gas insulated transformer.

(従来の技術) 周知のようにガス絶縁変圧器は、変圧器本体を収納する
タンクと、このタンク内に封入されている絶縁ガスを冷
却するための放熱器とによって構成されている。このよ
うな構成による場合、その据付面積を縮小するために、
タンクの上部に放熱器を設置することが行なわれてい
る。
(Prior Art) As is well known, a gas-insulated transformer is composed of a tank that houses a transformer body and a radiator that cools the insulating gas sealed in the tank. In the case of such a configuration, in order to reduce the installation area,
A radiator is installed on the top of the tank.

第2図はその従来例を示し、鉄心1と巻線2とからなる
変圧器本体3は、SF6ガスのような絶縁ガスを封入した
タンク4内に収納されている。5は放熱器で、タンク4
の上部に設置されてある。そしてこの放熱器5の導入口
6は、タンク4の上方にガス導管8を介して連通されて
あり、また排出口7はタンク補強を兼ねて設けられてい
るガス導管9を介してタンク4に連通されている。
FIG. 2 shows a conventional example, in which a transformer main body 3 including an iron core 1 and a winding 2 is housed in a tank 4 in which an insulating gas such as SF 6 gas is sealed. 5 is a radiator, tank 4
It is installed at the top of the. The inlet 6 of the radiator 5 is connected to the upper side of the tank 4 via a gas conduit 8, and the outlet 7 is connected to the tank 4 via a gas conduit 9 also provided for tank reinforcement. It is in communication.

この構成において、変圧器本体3を冷却した絶縁ガス
は、ガス導管8より放熱器5の導入口6に入り、ここで
冷却されてから排出口7より排出される。そしてガス導
管9を通って再びタンク4に戻る。
In this configuration, the insulating gas that has cooled the transformer body 3 enters the inlet 6 of the radiator 5 through the gas conduit 8, is cooled there, and is then discharged through the outlet 7. Then, it returns to the tank 4 again through the gas conduit 9.

(考案が解決しようとする課題) ところでこのような従来構成における放熱器5の導入口
6と排出口7は、放熱器の同じ壁面側に設置されてい
る。
(Problems to be Solved by the Invention) By the way, the inlet 6 and the outlet 7 of the radiator 5 in such a conventional configuration are installed on the same wall surface side of the radiator.

周知のようにこの種放熱器は、被冷却流体である絶縁ガ
スが流れるパネルの複数を並設して構成されてある。そ
してその上端は一括されて導入口6に、また下端も一括
されて排出口7に連通されている。
As is well known, this type of radiator is configured by arranging a plurality of panels in which insulating gas, which is a fluid to be cooled, flows. The upper end is collectively connected to the introduction port 6, and the lower end is collectively connected to the discharge port 7.

そのため導入口6、排出口7が設置されてある壁面より
離れた位置にあるパネルほど、ガス流に対する流体抵抗
が大きくなる。その結果ガス流分布が不均一になり、放
熱効果が損われるようになる。
Therefore, the further the panel is located from the wall surface where the inlet 6 and the outlet 7 are installed, the greater the fluid resistance to the gas flow. As a result, the gas flow distribution becomes non-uniform and the heat dissipation effect is impaired.

この考案は、放熱器におけるガス流分布の均一化を図る
ことを目的とする。
This invention aims at achieving a uniform gas flow distribution in the radiator.

(課題を解決するための手段) この考案は、タンクの上部に設置される放熱器の導入口
と排出口とを、放熱器の対角位置に設けたことを特徴と
する。
(Means for Solving the Problem) The present invention is characterized in that the inlet and outlet of the radiator installed on the upper part of the tank are provided at diagonal positions of the radiator.

(作用) 放熱器内の各バネルの上端が、一方の対角位置にある導
入口に連通され、また各パネルの下端は、他方の対角位
置にある排出口に連通される。したがって導入口から導
入されたガスは、全部のパネルにほぼ均一に流れて排出
口に向かうようになる。その結果、ガス流分布は放熱器
内でほぼ均一となる。
(Operation) The upper end of each panel in the radiator communicates with the inlet at one diagonal position, and the lower end of each panel communicates with the outlet at the other diagonal position. Therefore, the gas introduced from the introduction port flows to all the panels almost uniformly and goes to the discharge port. As a result, the gas flow distribution is substantially uniform within the radiator.

(実施例) この考案の実施例を第1図によって説明する。なお第2
図と同じ符号を付した部分は、同一または対応する部分
を示す。この考案にしたがい、放熱器5の導入口6と排
出口7は、対角位置にそれぞれ設けられる。
(Embodiment) An embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The second
Portions with the same reference numerals as those in the figure indicate the same or corresponding portions. According to this invention, the inlet 6 and the outlet 7 of the radiator 5 are provided at diagonal positions.

具体的には導入口6は、放熱器5の一方の側壁10の上部
に設け、また排出口7は側壁10に向かい合う他方の側壁
11の下方に設ける。
Specifically, the inlet 6 is provided on one side wall 10 of the radiator 5, and the outlet 7 is the other side wall facing the side wall 10.
It is provided below 11.

このようにすれば、タンク4内よりガス導管8、放熱器
5の導入口6を経て内部に入った絶縁ガスは、内部に並
列されてある放熱用のパネルのほぼ全部にわたって均一
に流れるようになる。各パネルを通過した絶縁ガスは、
排出口7よりガス導管9を経て、タンク4に戻る。
In this way, the insulating gas that has entered from the inside of the tank 4 through the gas conduit 8 and the inlet 6 of the radiator 5 flows uniformly over almost all of the panels for heat radiation arranged in parallel inside. Become. The insulating gas that has passed through each panel is
It returns from the discharge port 7 to the tank 4 through the gas conduit 9.

なお第2図に示すようにガス導管をタンク4の補強を兼
ねて設置すると、放熱器4から戻ってきたガスがガス導
管9を通過するとき、タンク4の上部の熱の影響を受け
て流れが悪くなることがある。しかし図のようにガス導
管9をタンク9から離隔して配置しておけば、そのよう
な悪影響は回避されるようになって都合が良い。
As shown in FIG. 2, if the gas conduit is also installed to reinforce the tank 4, when the gas returned from the radiator 4 passes through the gas conduit 9, it flows under the influence of the heat of the upper part of the tank 4. May get worse. However, if the gas conduit 9 is arranged apart from the tank 9 as shown in the figure, such an adverse effect can be avoided, which is convenient.

(考案の効果) 以上詳述したようにこの考案によれば、放熱器のパネル
におけるガス流分布を均一化することができ、したがっ
て放熱効果を高めることができる効果を奏する。
(Effect of the Invention) As described in detail above, according to the present invention, the gas flow distribution in the panel of the radiator can be made uniform, and thus the heat radiation effect can be enhanced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図はこの考案の実施例を示す正面図、第2図は従来
例の正面図である。 3……変圧器本体、4……タンク、5……放熱器、6…
…導入口、7……排出口、8,9……ガス導管、
FIG. 1 is a front view showing an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a front view of a conventional example. 3 ... Transformer body, 4 ... Tank, 5 ... Radiator, 6 ...
… Inlet, 7 …… Outlet, 8,9 …… Gas conduit,

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】内部に絶縁ガスを封入したタンクに変圧器
本体を収納してなるガス絶縁変圧器において、 前記タンクの上部に、前記絶縁ガスを冷却するための放
熱器を設置するとともに、前記放熱器の導入口と排出口
とを、前記放熱器の対角位置に設け、前記各導入口およ
び排出口を、前記タンクにガス導管を介して連通してな
る ガス絶縁変圧器。
1. A gas-insulated transformer having a transformer main body housed in a tank in which an insulating gas is sealed, wherein a radiator for cooling the insulating gas is installed above the tank, and A gas-insulated transformer in which an inlet and an outlet of the radiator are provided at diagonal positions of the radiator, and the inlet and the outlet are communicated with the tank via a gas conduit.
JP10641690U 1990-10-08 1990-10-08 Gas insulated transformer Expired - Lifetime JPH0749771Y2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10641690U JPH0749771Y2 (en) 1990-10-08 1990-10-08 Gas insulated transformer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10641690U JPH0749771Y2 (en) 1990-10-08 1990-10-08 Gas insulated transformer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH0463624U JPH0463624U (en) 1992-05-29
JPH0749771Y2 true JPH0749771Y2 (en) 1995-11-13

Family

ID=31852496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10641690U Expired - Lifetime JPH0749771Y2 (en) 1990-10-08 1990-10-08 Gas insulated transformer

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0749771Y2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0463624U (en) 1992-05-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN213403966U (en) Radiator structure and motor controller
US20040188073A1 (en) Cooling device with water proof structure
JPH0262015A (en) Transformer
US4923075A (en) Thermostatically controllable tank container
JPH0749772Y2 (en) Gas insulated transformer
KR0159100B1 (en) Electric steam iron
CN220290601U (en) Heat dissipation inductor
JPH055771Y2 (en)
CN208316173U (en) Gas tank and gas insulation switch cabinet
JPS54104531A (en) Electric winding
KR830003342A (en) Temperable tank container
JP2671519B2 (en) Transformer core cooling device
JP2630691B2 (en) Electric heater
JP2554072B2 (en) Television image projection device
JPS642148Y2 (en)
JPH0718959Y2 (en) heating furnace
CN220254954U (en) Liquid cooling cabinet
CN214478913U (en) High-efficient radiating structure of PLC cabinet
JP2552734B2 (en) Evaporative cooling stationary induction device
JPH11243018A (en) Stationary induction device
JPS6116625Y2 (en)
JPS6339942Y2 (en)
JPH07226322A (en) Gas insulated transformer
JP2554696B2 (en) Gas insulated transformer
JP2595794B2 (en) Self-cooling gas-insulated induction device