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公开(公告)号:CN117053916A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310977931.6
申请日:2023-08-04
申请人: 特变电工科技投资有限公司 , 特变电工股份有限公司 , 西安交通大学 , 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司 , 特变电工衡阳变压器有限公司
IPC分类号: G01H11/08
摘要: 本发明提供一种变压器油箱壁振动的确定方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:确定被测油箱壁的测量位置阵列;获取所述测量位置阵列中每个测量位置的所述被测油箱壁的振动信息;对所述振动信息进行相位校准处理,以完成相位校准处理的振动信息为第一振动信息;根据各所述测量位置的第一位置坐标及所述第一振动信息得到第二振动信息,所述第二振动信息表征从中间测量位置获取到的所述被测油箱壁的振动信息,所述中间测量位置为任意两个相邻的所述测量位置之间的位置;根据所述第一振动信息及所述第二振动信息,得到所述被测油箱壁的振动云图。本发明能够得到高准确度的振动云图。
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公开(公告)号:CN117236100A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311010229.9
申请日:2023-08-11
申请人: 特变电工科技投资有限公司 , 特变电工股份有限公司 , 西安交通大学 , 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司 , 特变电工衡阳变压器有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/10
摘要: 本发明提供一种变压器振动噪声评估的方法、装置、电子设备和介质,该方法包括:获取变压器的油箱基本信息;获取油箱表面振动的振动信号;根据所述变压器的油箱基本信息构建油箱有限元模型,所述油箱有限元模型根据所述油箱表面振动的振动信号计算油箱不同振动频率下的声场,并对所述声场进行评估,得到变压器油箱表面声场评估结果;获取油箱有限元模型输出的变压器油箱表面声场评估结果。本发明中,通过对油箱表面振动进行测量,获得油箱表面振动的振动信号分布,将振动信号导入油箱有限元模型,计算油箱周围完整声场,对噪声进行评估,实现了不受传感器布置位置和数量限制就可以对油箱周围噪声进行全面评估。
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公开(公告)号:CN115526079A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211231861.1
申请日:2022-09-30
申请人: 特变电工科技投资有限公司 , 特变电工股份有限公司 , 西安交通大学 , 特变电工衡阳变压器有限公司 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司 , 特变电工股份有限公司新疆变压器厂
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/10
摘要: 本发明公开了一种分步等效的变压器振动噪声仿真方法,包括:根据所述铁心的磁致伸缩情况仿真和所述铁心的实际形态,构建所述铁心的三维模型;在所述铁心的三维模型中,获得所述铁心在磁致伸缩效应影响下的形变仿真结果;构建所述油箱、所述铁心和所述绕组的二维模型,获得所述绕组的振动仿真结果和在所述绕组振动情况下所述绕组附近的声场分布仿真结果;整合所述铁心的三维模型以及所述绕组的二维模型,添加其余零部件获得重构三维模型;在所述重构三维模型内,计算获得所述变压器的振动噪声仿真情况。本发明解决了不同维数的模型间的相互耦合问题,实现更多的仿真细节,达到更高的仿真精度水平,实现了快速且较为准确的进行变压器振动噪声仿真。
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公开(公告)号:CN116136228A
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202111367006.9
申请日:2021-11-18
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 特变电工沈阳变压器集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种海洋平台风力发电变压器油箱防渗螺栓安装结构,其中螺栓插装于螺孔中,螺孔两端均设有安装端孔,且螺栓的螺帽与螺孔对应端的安装端孔之间设有第一防渗垫圈,螺母安装于螺栓的自由端,且螺母与螺孔对应端的安装端孔之间设有第二防渗垫圈,所述安装端孔设有斜侧面和底孔面,且所述底孔面设有嵌入凹槽,所述第一防渗垫圈外表面和第二防渗垫圈外表面均呈斜面与对应安装端孔的斜侧面相抵,所述第一防渗垫圈底面和第二防渗垫圈底面均设有凸起与对应安装端孔的嵌入凹槽配合,所述第二防渗垫圈外侧设有弹性封闭圈。本发明解决了长期振动作用下容易使螺栓松动而导致漏油的问题,也可以避免由于松动导致的螺栓断裂问题。
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公开(公告)号:CN109686547B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201710981033.2
申请日:2017-10-19
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司
摘要: 本发明属于变压器类产品制造技术领域,特别涉及一种空心线圈内部支撑结构。包括层压木组件、拉杆、上轭、下轭及多组瓷垫块组件,其中多组瓷垫块组件沿周向限位于层压木组件上,层压木组件的上、下端分别设置有上轭和下轭,上轭和下轭通过拉杆连接。本发明使器身振动、油箱振动幅度下降60%,空心电抗器整体噪声值显著下降;同时增加线圈的内部支撑力以综合两端向中部的挤压受力,避免线圈因受力而产生形变,影响线圈性能。
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公开(公告)号:CN116364401A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111611934.5
申请日:2021-12-27
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司
摘要: 本发明属于电气测试设备技术领域,具体涉及一种铁壳式串级工频试验变压器,包括多级设置的变压器组件及分别用于支撑各级变压器组件的支架组件,各级变压器组件均包括油箱、铁芯、绕组及若干个套管。本发明所述的铁壳式串级工频试验变压器由多台单独变压器组件进行串联组成,串级数量可以根据需要达到的电压进行任意级数的串联;采用铁壳材质的油箱内部装设铁芯及绕组,整体的使用寿命更长,耐用性高。本发明可大幅提高工频试验变压器的输出容量,能适应户外恶劣环境条件,耐用性高,使用寿命更长,同时具有绝缘性能好、阻抗电压低、局放低等特点,能够满足特高压工频试验、大容量污秽试验以及特高压科研性实验的要求。
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公开(公告)号:CN118311302A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310018656.5
申请日:2023-01-06
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司
IPC分类号: G01R1/04
摘要: 本发明涉及一种串级工频试验变压器支撑平台及安装方法,包括通过支撑绝缘子组连接的多层支架,并且相邻层支架之间均设有挂梯,除最底层的底部支架外,其余各层支架的外沿均设有均压环,试验变压器设于最顶层的顶部支架上侧;所述支撑绝缘子组的空心瓷套两端均设有法兰座,盖板组件包括相连的第一端板和盖板,且第一端板设于对应的空心瓷套中,盖板安装于对应的法兰座上,连板组件设有连接板,且连接板两侧均设有第二套管,第二套管自由端设有第二端板,第二端板设于对应的空心瓷套中,连接板两侧与对应的法兰座连接,连接板上设有过油孔。本发明既能满足大容量、高电压工频试验变压器的抗震抗风和绝缘性能要求,又便于试验变压器的检修维护。
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公开(公告)号:CN117352277A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210747287.9
申请日:2022-06-28
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种串级工频试验变压器用多出线套管及安装方法,包括瓷套、均压球、出线装置和头部升高座,其中瓷套头端设有头部升高座,瓷套末端与变压器油箱连接,所述瓷套内设有出线装置和均压球,且所述均压球设于瓷套末端内,所述出线装置一端穿过所述均压球后与变压器器身顶紧,另一端固定于瓷套头端内,所述头部升高座上设有多个小套管,且变压器器身引出的引线穿过所述出线装置后分别与对应的小套管连接。本发明具有绝缘性能好、局放低、使用灵活、安装更换方便、抗震抗风能力强、适用范围广等特点。
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公开(公告)号:CN109686547A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710981033.2
申请日:2017-10-19
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司
CPC分类号: H01F27/306 , H01F37/005
摘要: 本发明属于变压器类产品制造技术领域,特别涉及一种空心线圈内部支撑结构。包括层压木组件、拉杆、上轭、下轭及多组瓷垫块组件,其中多组瓷垫块组件沿周向限位于层压木组件上,层压木组件的上、下端分别设置有上轭和下轭,上轭和下轭通过拉杆连接。本发明使器身振动、油箱振动幅度下降60%,空心电抗器整体噪声值显著下降;同时增加线圈的内部支撑力以综合两端向中部的挤压受力,避免线圈因受力而产生形变,影响线圈性能。
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公开(公告)号:CN107424725A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710657516.7
申请日:2017-08-03
申请人: 特变电工沈阳变压器集团有限公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: H01F27/00 , H01F27/06 , H01F27/14 , H01F27/16 , H01F27/324
摘要: 本发明提供了一种变压器设备的抗震结构。包括:用以紧固变压器套管各部件的第一连接组件;设置于变压器储油柜的两个支架间,用以加固两个支架的第一加固组件;设置于变压器的出线升高座与油箱间,用以限制出线升高座摆动的第二连接组件;设置于变压器散热器的各组散热器片,用以加固各组散热器片的第二加固组件。本发明中,提高了套管的机械性能,降低了套管在地震作用下的断裂频率;约束了储油柜在地震作用下的扭转振动,缓解了由于出线升高座根部约束较弱易产生摆动,从而加重对套管的破坏作用;使得散热器的管路与第二加固组件形成更加稳固的结构,能够保证散热器在地震载荷中不产生较大的变形,大大提高了变压器设备的抗震性能。
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