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公开(公告)号:CN116629120A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310593419.1
申请日:2023-05-23
申请人: 南京大全变压器有限公司 , 大全集团有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , F04D27/00 , G06F17/18 , G06F18/213 , G06F18/214
摘要: 本发明涉及数据监测及应用技术领域,具体涉及一种干式电力变压器的散热评价方法及系统,包括:S100:确定针对干式电力变压器的多项温度监测参数;S200:按照设定时间间隔对各温度监测参数进行同步采集,获得多项温度监测结果,计算各温度监测结果的平均值,获得温度平均值;S300:获得多个温度参数变化程度,计算各温度参数变化程度的平均值,获得变化程度平均值;S400:将温度平均值和变化程度平均值输入温度分析控制模块内,输出风机的控制参数;S500:将运行参数采集结果、温度平均值和变化程度平均值输入散热评价模型内,对风机的工作效果进行评价。通过本发明,对干式电力变压器的散热情况进行实时监测和评估且及时调整风机控制参数,提高散热效率,节约能源。
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公开(公告)号:CN116344169A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310307864.7
申请日:2023-03-27
申请人: 南京大全变压器有限公司 , 大全集团有限公司
IPC分类号: H01F27/245 , H01F27/26 , H01F27/34 , H01F27/12
摘要: 本发明涉及变压器技术领域,尤其涉及一种油浸式变压器降低杂散损耗的铁芯结构,包括:堆叠成若干层级的铁芯片,每一层级的铁芯片包括若干部件,若干部件相互拼接构成层级的设定形状;夹件,夹件对堆叠成若干层级的铁芯片进行固定;其中,沿堆叠方向的若干层级的铁芯片中,若干部件拼接处相互错位。本发明中每一层铁芯片包括相互拼接的若干部件,若干部件相互拼接后构成此层的设定形状,在堆叠时,将不同层级的铁芯片中相互拼接的部件在拼接处相互错位,从而铁芯在横截面上,拼接缝相互错位开,电磁场在穿过这一层的拼接缝后,在下一层会被铁芯片进行阻挡,起到很好的隔磁效果,减少漏磁,从而降低杂散损耗,提升变压器的性能。
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公开(公告)号:CN115331930A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211004362.9
申请日:2022-08-22
申请人: 南京大全变压器有限公司 , 东南大学 , 大全集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种结构简单的磁集成混合配电变压器,属于变压器技术领域。所述磁集成混合配电变压器包括磁芯结构和绕组;所述磁芯结构包括主磁芯和辅助磁芯,所述主磁芯包括铁心柱和铁轭,所述铁心柱纵向排列,所述铁心柱上分别设置有绕组;所述辅助磁芯包括独立的方形空心磁环,每个磁环中央形成空心窗口;所述绕组包括设置在所述铁心柱上的高压绕组、低压绕组和辅助绕组;每相辅助绕组位于本相高压绕组与低压绕组上方,穿过本相辅助磁芯的窗口后绕制在本相主磁芯铁心柱上。本发明的磁集成混合配电变压器结构简单,减少了分立磁元件的数量,简化了装置整体结构,省去变换器滤波电感散热设计所需的空间,减少了混合配电变压器的体积。
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公开(公告)号:CN106935377A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710152111.8
申请日:2017-03-15
申请人: 南京大全变压器有限公司
IPC分类号: H01F27/245 , G06F17/15
CPC分类号: H01F27/245 , G06F17/15
摘要: 本发明低成本且抗短路能力强的类椭圆铁心及其辅助计算方法属于变压器技术领域;解决的技术问题为:提供一种用于配电变压器的低成本且抗短路能力强的类椭圆铁心及其辅助计算方法,产品质量好,市场竞争力强;采用的技术方案为:铁心为多级铁心片依次叠放构成,每级铁心片的截面均呈矩形,铁心整体截面成多级阶梯型,铁心的多级阶梯顶点外接图形为类椭圆形,类椭圆形包括两个相对设置的半圆弧和两个相对设置的侧长弧,两个侧长弧分别与两个半圆弧相切连接,两个半圆弧的圆心均位于铁心截面的竖向中心线上;本发明的铁心外接图形设计为类椭圆形,既满足国网配电变压器抗突发短路要求,又有长圆铁心节材方面的优势,还方便了低压模具的制作。
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公开(公告)号:CN105469942A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201511000989.7
申请日:2015-12-29
申请人: 南京大全变压器有限公司
CPC分类号: H01F27/085 , H01F27/025 , H01F27/16 , H01F27/402 , H01F2027/406
摘要: 本发明公开了一种船用变压器柜,包括:柜体,置于柜体内的变压器,冷却组件,连接于冷却组件的控制组件;冷却组件组成有:置于变压器一端的吹风机,置于柜体内并位于吹风机形成的风道内的冷却器;风道包裹上述变压器。本发明提供一种船用变压器柜,柜体内的风道包裹变压器,不仅节省空间,且可以多个变压器柜用一套冷却设备从而实现节省资源。
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公开(公告)号:CN102664089B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201210172956.0
申请日:2012-05-30
申请人: 南京大全变压器有限公司
摘要: 本发明属于变压器领域,尤其涉及一种变压器绕组的散热气道装置,均匀分布于绕组外部与绕组内部之间并间隔设置,其特征是:包括支撑绕组外部的圆弧面、压住绕组内部的若干铝支撑板以及连接铝支撑板和圆弧面的若干立柱,铝支撑板和立柱的个数相同;铝支撑板和立柱各为3个,立柱沿着圆弧面均匀分布。本发明由一种非磁化性材料(铝)制作而成,高度可根据绕组的电抗高度进行设定。此气道装置不会出现绝缘材料拱起变形,保证绕组的散热系数不被降低;金属材料降低热流风阻系数,大大提高散热的效果,低压绕组温升下降15K左右。
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公开(公告)号:CN118965169A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411042936.0
申请日:2024-07-31
申请人: 南京大全变压器有限公司
IPC分类号: G06F18/2415 , G01R31/00 , G06F18/214 , G06N3/04
摘要: 本发明涉及故障检测技术领域,尤其涉及一种储能用双分裂油浸式变压器的故障检测方法及系统,方法包括:采集变压器的运行参数,建立数据采集系统,获得运行参数信息集合;对变压器的运行参数进行特征处理;选择合适的神经网络结构建立故障检测模型,对故障检测模型进行训练、评估和优化;使用优化后的故障检测模型对变压器进行故障检测,获得模型检测结果;制定油质检测计划,根据油质检测计划采集油样,对变压器进行油质检测,得到油质检测结果;整合模型检测结果和油质检测结果,生成综合故障检测结果。通过本发明,提升了变压器故障检测的全面性和准确性,实现了实时监控和有效的故障预测,为变压器的安全运行和维护提供了强有力的支持。
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公开(公告)号:CN118866522A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411068931.5
申请日:2024-08-06
申请人: 南京大全变压器有限公司
摘要: 本发明公开了一种双分裂油浸式电力变压器的接地装置,涉及接地装置技术领域;而本发明包括底板,所述底板的顶端固定安装有箱体,所述箱体的内部固定安装有变压器本体,所述变压器本体的顶部连接有铁芯片,所述铁芯片贯穿箱体,所述底板的顶端固定安装有支架,所述支架的底部开设有均匀分布的第一固定孔,所述铁芯片的另一端贯穿支架和底板,所述支架的顶端通过固定螺丝安装有固定框,所述固定框和支架的顶端均开设有对称分布的第二固定孔,所述支架的顶端滑动设有移动框;本申请能够通过固定框和移动框对铁芯片的外围进行防护,避免工作人员造成误触从而发生危险,同时固定框和移动框拆装简单,方便工作人员对铁芯片进行检修和更换。
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公开(公告)号:CN118711946A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411123711.8
申请日:2024-08-15
申请人: 南京大全变压器有限公司
IPC分类号: H01F27/08 , H01F27/02 , B01D46/681
摘要: 本发明公开了一种具有无源油循环功能的油浸式电力变压器,涉及电力变压器技术领域;而本发明包括油浸式电力变压器本体,所述油浸式电力变压器本体的外侧安装有防护罩,所述防护罩的两侧中部均开设有第一槽体,两个所述第一槽体的一侧均滑动设有固定罩,所述防护罩的两侧上部均转动安装有转轴,所述转轴的中部固定安装有蜗轮,所述防护罩的上部转动安装有蜗杆,所述蜗杆与蜗轮啮合连接,所述转轴的两端均固定安装有第一锥形齿轮,所述防护罩的两侧均转动安装有两个镜像分布的双头螺杆;本申请能够方便油浸式电力变压器本体的两侧进行散热风扇的安装,从而达到对油浸式电力变压器本体进行均匀的效果,进而保证变压器的正常且稳定运行。
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公开(公告)号:CN118569034A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410699290.7
申请日:2024-05-31
申请人: 南京大全变压器有限公司 , 大全集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/367 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及智能评价方法技术领域,尤其涉及一种储能用干式变压器的调压性能评价方法及系统,方法包括:获取储能用干式变压器的预设条件信息,包括:工作环境、变压器几何特征及设备参数;信息识别变压器不同工作状态下电压调整需求;电压调整需求获取调压性能需求,有输入输出电压范围、调压速度和稳定性要求;根据实际应用场景信息分析确定对调压性能的影响因素,影响因素量化处理,确定影响对象,量化处理结果对应影响对象;建立电磁热流多物理场有限元分析模型,条件信息定义边界条件,将调压性能需求和量化处理结果输入有限元分析模型,获得电磁和热流场分析结果;根据分析结果对储能用干式变压器的调压性能做出评价,获得综合评价结果。
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