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公开(公告)号:CN113552852B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110669095.6
申请日:2021-06-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 特变电工衡阳变压器有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明提供了变压器空载性能控制方法、系统、计算机设备和存储介质,通过根据变压器的空载性能要求确定待使用硅钢片,根据变压器的空载损耗设计值和空载电流设计值生产变压器,测得空载损耗实测值和空载电流实测值,并对计算得到空载损耗系数和空载电流系数采用正态分布法进行统计分析,得到对应的平均空载损耗系数和空载损耗系数标准差,以及平均空载电流系数和空载电流系数标准差,并依此判断变压器的空载性能是否达标,且在未达标时,进行系统控制的方法,基于产前材料控制、产中工艺控制及产后追溯分析的原则,实现了对变压器空载性能的有效系统控制及对质量工艺的持续跟踪,进而有效提升变压器的生产质量,节约生产成本,减少资源浪费。
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公开(公告)号:CN113552852A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110669095.6
申请日:2021-06-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 特变电工衡阳变压器有限公司
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明提供了变压器空载性能控制方法、系统、计算机设备和存储介质,通过根据变压器的空载性能要求确定待使用硅钢片,根据变压器的空载损耗设计值和空载电流设计值生产变压器,测得空载损耗实测值和空载电流实测值,并对计算得到空载损耗系数和空载电流系数采用正态分布法进行统计分析,得到对应的平均空载损耗系数和空载损耗系数标准差,以及平均空载电流系数和空载电流系数标准差,并依此判断变压器的空载性能是否达标,且在未达标时,进行系统控制的方法,基于产前材料控制、产中工艺控制及产后追溯分析的原则,实现了对变压器空载性能的有效系统控制及对质量工艺的持续跟踪,进而有效提升变压器的生产质量,节约生产成本,减少资源浪费。
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公开(公告)号:CN113470767A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110659045.X
申请日:2021-06-16
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了基于硅钢片性能的分类方法、系统、计算机和存储介质,通过抽样选取待分析硅钢片,获取待分析硅钢片的基准B‑H曲线和基准B‑P曲线,以及通过预设检测方法测得待分析硅钢片的样本B‑H曲线和样本B‑P曲线后,根据预设磁通密度监测范围分别选取基准B‑H曲线、基准B‑P曲线、样本B‑H曲线和样本B‑P曲线对应的B‑H基准样本点、B‑P基准样本点、B‑H待分析样本点和B‑P待分析样本点,并基于依此分别得到B‑H样本点距离与B‑P样本点距离分析待分析硅钢片的性能,以及根据分析结果对待分析硅钢片进行分类的方法,基于性能曲线的数据分析对硅钢片性能进行合理的评估分类,不仅实现了对硅钢片质量的有效监控,而且为其使用策略的制定提供可靠依据,保证产品质量的同时,为产品用料选择提供便利。
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公开(公告)号:CN113470767B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110659045.X
申请日:2021-06-16
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明提供了基于硅钢片性能的分类方法、系统、计算机和存储介质,通过抽样选取待分析硅钢片,获取待分析硅钢片的基准B‑H曲线和基准B‑P曲线,以及通过预设检测方法测得待分析硅钢片的样本B‑H曲线和样本B‑P曲线后,根据预设磁通密度监测范围分别选取基准B‑H曲线、基准B‑P曲线、样本B‑H曲线和样本B‑P曲线对应的B‑H基准样本点、B‑P基准样本点、B‑H待分析样本点和B‑P待分析样本点,并基于依此分别得到B‑H样本点距离与B‑P样本点距离分析待分析硅钢片的性能,以及根据分析结果对待分析硅钢片进行分类的方法,基于性能曲线的数据分析对硅钢片性能进行合理的评估分类,不仅实现了对硅钢片质量的有效监控,而且为其使用策略的制定提供可靠依据,保证产品质量的同时,为产品用料选择提供便利。
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公开(公告)号:CN112420364A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011223784.6
申请日:2020-11-05
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司
IPC分类号: H01F30/12 , H01F30/10 , H01F27/24 , H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/30 , H01F27/04 , H01F27/34
摘要: 本发明提供一种发电机变压器及发电系统,具体为三相分体式变压器,线圈结构满足机组二次再热技术要求。其由三个单相变压器连接组成,单相变压器铁芯为四柱结构,两个主柱铁芯和两个旁柱铁芯;每个主柱铁芯上都布置有高压线圈和低压线圈,两柱容量分别为300MVA和240MVA;两个高压线圈都为内屏蔽连续式结构,首端在线圈中部手拉手并联出线,尾端在线圈的上下部手拉手并联出线,高压线圈中间布置有调压分接线段;两个低压线圈为双层螺旋式结构,分别各自独立出线。同等发电机组条件下按常规变压器配置,本发明具有巨大的成本优势,同时占地面积更小。
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公开(公告)号:CN118919259A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411221145.4
申请日:2024-09-02
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司
摘要: 本发明涉及一种低频变压器和海上风力发电系统。其中低频变压器为三相五柱结构,包括:铁心,包括三根主柱、两根旁柱和铁轭;绕组包括高压绕组、中压绕组和低压绕组,其中,各相高压绕组分别套设在对应的各相主柱上;各相中压绕组与同相的各高压绕组同心套设在对应的各相主柱上;各相低压绕组与同相的各高压绕组和各中压绕组同心套设在对应的各相主柱上,且设置在同相的各高压绕组和中压绕组下方,且各相低压绕组与对应的各相中压绕组和各相高压绕组之间设置有绝缘间隔;油箱,心柱、高压绕组、中压绕组和低压绕组设置在油箱中,油箱中容纳有冷却油。本发明提供的低频变压器和海上风力发电系统可以降低的变压器的磁饱和风险,提升变压器性能。
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公开(公告)号:CN114464428A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210157820.6
申请日:2022-02-21
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司
摘要: 本发明涉及一种有载自耦变压器,包括:铁芯;包括相互连接的心柱和两个旁柱,两个旁柱分别位于心柱相对两侧;低压绕组,包括两个,两个低压绕组和两个旁柱一一对应,每一低压绕组绕设于对应的旁柱上;自耦绕组,绕设于心柱上,有载自耦变压器通过自耦绕组完成降压或升压输出。传统的自耦变压器,由于低压绕组只负责稳压作用,不带负荷,因此对低压绕组的高低阻抗和中低阻抗未作要求。如此会导致低压绕组在带负荷时,高低阻抗和中低阻抗过小,抗短路能力差。而通过上述有载自耦变压器,将低压绕组放置于两个旁柱上,使得低压绕组与中压绕组和高压绕组的距离增大,从而使得低压绕组上的中低阻抗和高低阻抗变大,从而加强了低压绕组的抗短路能力。
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公开(公告)号:CN105719799A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410369191.9
申请日:2014-07-30
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司
摘要: 本发明提供一种分裂变压器,包括铁心和绕组,所述绕组包括高压绕组、低压绕组和调压绕组,所述铁心采用四柱式结构,包括两个心柱和两个旁柱,两个心柱上绕组的绕制方向相反,且绕组在心柱上的绕制顺序由内向外依次为低压绕组、高压绕组和调压绕组,两个心柱上的高压绕组首尾并联连接,两个心柱上的低压绕组之间相互独立。该分裂变压器的器身结构与普通发电机主变压器的结构相同,而比采用幅向分裂方式的结构简单,能够有效降低变压器的运输费用,且分裂支路既能单支运行,又能双支运行,抗短路能力好。
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公开(公告)号:CN117976369A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311809698.7
申请日:2023-12-26
申请人: 特变电工衡阳变压器有限公司
摘要: 本申请涉及一种油浸式变压器,油浸式变压器包括:油箱,油箱内容置有可降解的脂类绝缘介质;器身,器身设置在油箱内,且浸装于脂类绝缘介质内,器身包括绕组绝缘组件,绕组绝缘组件包括绝缘壳体及沿竖直方向间隔设置在绝缘壳体内的多个绕组,绝缘壳体的上下两端与油箱相连通,绕组具有第一油道,相邻两个绕组的第一油道交错设置;内外循环组件,包括设置在油箱外侧的散热器,散热器的上端与油箱顶部的出油口相连接,且下端与油箱底部的回油口相连接。可降解的脂类绝缘具有环保、耐热性能高、过载能力强、绝缘性能好等优点,第一油道交错设置增大散热面积,提高散热效率,能够输送至少500kV的高电压,满足大电网、超大容量的电能传输。
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公开(公告)号:CN118759425A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410974770.X
申请日:2024-07-19
申请人: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 特变电工衡阳变压器有限公司
发明人: 李中祥 , 蔡玲珑 , 马志钦 , 苏钟焕 , 林春耀 , 周丹 , 王中奥 , 饶章权 , 郑晓光 , 杨贤 , 孙文星 , 赵兵 , 温爱辉 , 廖梓豪 , 宁澔如 , 谭黎军 , 姜烁
IPC分类号: G01R31/62
摘要: 本发明公开了一种变压器抗短路能力检测方法、系统、终端、介质和程序,通过获取变压器设计参数和变压器所在电力系统的运行状况,然后根据所述变压器设计参数和变压器所在电力系统的运行状况,得到所述变压器绕组最大穿越短路电流值,再将所述变压器绕组最大穿越短路电流值输入第一预设计算模型中,得到变压器绕组各个线饼的第一应力值,采用第二预设方式得到变压器绕组各个线饼的第二应力值,然后以第三预设方式得到变压器绕组的第二电流值,最后得到变压器的安全裕度确定变压器抗短路能力,实现即使在径向支撑无效的条件下,也能对变压器抗短路能力准确检测。
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