本發(fā)明屬于海上風電變壓器,具體為一種66kv海上風電風機用變壓器。
背景技術:
1、隨著全球能源結構的轉型,風電作為清潔、可再生的能源得到了廣泛的應用。在海上風電領域,由于環(huán)境條件的特殊性,對風電設備的性能、穩(wěn)定性和安全性要求更高。風機箱作為風電設備的重要組成部分,其性能直接影響到風電設備的整體運行效果。
2、目前,目前海上風機內升壓變電壓升至35kv,容量小于10mw,采用的是環(huán)保型合成酯油,風機至升壓站送出系統(tǒng)采用35kv已存在較多弊端,存在變比低、安裝維護困難等問題。
技術實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的提供了一種66kv海上風電風機用變壓器,解決了現(xiàn)有海上風電變壓器存在變比低、安裝維護困難的問題。
2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:
3、一種66kv海上風電風機用變壓器,包括油箱,所述油箱內設置有依次連接的鐵芯、高壓繞組和低壓繞組,所述高壓繞組中部設置有調壓裝置,所述高壓繞組和低壓繞組采用壓板壓緊,所述油箱底部設置有接地系統(tǒng)。
4、優(yōu)選地,鐵芯采用三相三柱式結構。
5、優(yōu)選地,鐵芯柱采用無孔綁扎,各級臺階用圓木撐條撐緊。
6、優(yōu)選地,鐵芯采用夾件、拉板、拉帶和綁帶緊固。
7、優(yōu)選地,高壓繞組采用連續(xù)式高壓繞組。
8、優(yōu)選地,低壓繞組采用箔式結構。
9、優(yōu)選地,低壓繞組的出頭采用銅排連接。
10、優(yōu)選地,高壓繞組引線采用端出直連插拔終端的方式。
11、優(yōu)選地,油箱采用桶式。
12、優(yōu)選地,高壓繞組和低壓繞組匝間工作場強≤2kv/mm。
13、與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明具有以下有益效果:本發(fā)明提供了一種66kv海上風電風機用變壓器,包括油箱,所述油箱內設置有依次連接的鐵芯、高壓繞組和低壓繞組,所述高壓繞組中部設置有調壓裝置,所述高壓繞組和低壓繞組采用壓板壓緊,所述油箱底部設置有接地系統(tǒng),通過鐵芯、高壓繞組和低壓繞組的設置,再通過調壓裝置的設置,提高了海上風電變壓器的變比,采用接地系統(tǒng),保證了電屏蔽進行可靠接地,消除循環(huán)電流回路及懸浮電位。
14、進一步地,鐵芯采用三相三柱式結構,保證變壓器不致因起吊、運輸、運行及短路時振動而松動。
15、進一步地,高壓繞組采用連續(xù)式,低壓繞組采用箔式結構,避免繞組和金屬結構件局部過熱,保證了產品的長期可靠運行。
16、進一步地,油箱采用桶式,簡潔美觀,安裝維護方便。
1.一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,包括油箱,所述油箱內設置有依次連接的鐵芯、高壓繞組和低壓繞組,所述高壓繞組中部設置有調壓裝置,所述高壓繞組和低壓繞組采用壓板壓緊,所述油箱底部設置有接地系統(tǒng)。
2.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述鐵芯采用三相三柱式結構。
3.根據權利要求2所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述鐵芯柱采用無孔綁扎,各級臺階用圓木撐條撐緊。
4.根據權利要求2所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述鐵芯采用夾件、拉板、拉帶和綁帶緊固。
5.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述高壓繞組采用連續(xù)式高壓繞組。
6.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述低壓繞組采用箔式結構。
7.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述低壓繞組的出頭采用銅排連接。
8.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述高壓繞組引線采用端出直連插拔終端的方式。
9.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,所述油箱采用桶式。
10.根據權利要求1所述的一種66kv海上風電風機用變壓器,其特征在于,高壓繞組和低壓繞組匝間工作場強≤2kv/mm。