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一种光伏发电用组合式变压器.pdf

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一种 发电 组合式 变压器
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摘要
申请专利号:

CN201210061746.4

申请日:

2012.03.09

公开号:

太阳城集团CN102593741B

公开日:

2015.01.21

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H02B 5/00申请日:20120309|||公开
IPC分类号: H02B5/00; H02B1/18; H01F30/06; H01F27/40; H02B1/04 主分类号: H02B5/00
申请人: 宁波天安(集团)股份有限公司
发明人: 朱永利; 郑瑞宏; 何俊伟; 梁哲明; 仇宏海; 周真珍
地址: 315709 浙江省宁波市象山县天安路1118号
优先权:
专利代理机构: 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 代理人: 胡红娟
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法律状态
申请(专利)号:

CN201210061746.4

授权太阳城集团号:

太阳城集团102593741B||||||

法律状态太阳城集团日:

太阳城集团2015.01.21|||2012.09.19|||2012.07.18

法律状态类型:

太阳城集团授权|||实质审查的生效|||公开

摘要

本发明公开了一种光伏发电用组合式变压器,包括变压器油箱、高压电缆室、高压操作室和低压操作室;变压器油箱内设有轴向双分裂式三相变压器、高压负荷开关和分接开关;低压操作室内设有低压开关柜;高压电缆室内设有高压熔断器。本发明取消了原变压器油箱里外形体积大、维护不便的油浸插入式高压熔断器,采用外置式高压熔断器,能够有效减少油箱内部空间,减少了内部的耗油量及相应的高压连接线;同时本发明采用轴向双分裂式三相变压器,可实现一台组合式变压器同时对两台光伏发电机进行电压等级变换,节省了安装空间,降低了成本,保证了电网及设备的安全正常运行。

权利要求书

1.一种光伏发电用组合式变压器,包括变压器油箱(1);其特征在于:所
述的变压器油箱(1)一侧面设有高压电缆室(2),前面设有高压操作室(3)
和低压操作室(4);
所述的变压器油箱(1)内设有轴向双分裂式三相变压器(5)以及与轴向
双分裂式三相变压器(5)的高压侧相连的高压负荷开关(6)和分接开关(7);
所述的高压负荷开关(6)和分接开关(7)的操作端均位于高压操作室(3)内;
所述的低压操作室(4)内设有两台低压开关柜(9),两台低压开关柜(9)
通过低压套管(8)分别与轴向双分裂式三相变压器(5)的低压侧的两组三相
端口相连;
所述的高压电缆室(2)内设有三个高压熔断器(12),所述的高压熔断器
(12)的一端通过高压套管(10)与高压负荷开关(6)相连。
2.根据权利要求1所述的光伏发电用组合式变压器,其特征在于:所述的
高压熔断器(12)的另一端连接有高压避雷器(14),所述的高压避雷器(14)
位于高压电缆室(2)内。
3.根据权利要求1所述的光伏发电用组合式变压器,其特征在于:所述的
高压熔断器(12)的另一端连接有高压传感器(13),所述的高压传感器(13)
位于高压电缆室(2)内。
4.根据权利要求1所述的光伏发电用组合式变压器,其特征在于:所述的
变压器油箱(1)另一侧面和后面均设有片式散热器(11)。
5.根据权利要求1所述的光伏发电用组合式变压器,其特征在于:所述的
高压电缆室(2)、高压操作室(3)和低压操作室(4)各做成一个箱体,并通
过螺栓与变压器油箱(1)连接成一整体。
6.根据权利要求1、2或3所述的光伏发电用组合式变压器,其特征在于:
所述的高压熔断器(12)为空气绝缘式高压熔断器。
7.根据权利要求1所述的光伏发电用组合式变压器,其特征在于:所述的
两台低压开关柜(9)并机成一体柜。

说明书

一种光伏发电用组合式变压器

技术领域

本发明属于变压器设计制造技术领域,具体涉及一种光伏发电用组合式变
压器。

背景技术

光伏发电用组合式变压器是用于光伏发电机出口侧,将电压从低压升至高
压后并入电网的电气设备;如35KV的光伏发电用组合式变压器一般将电压由
0.27KV升压至35KV后接入主变或并入电网。

公开号为CN102360832A的中国专利公开了一种光伏发电用升压变压器,
该变压器包括铁心、线圈和夹件,线圈为三相,每相线圈的铁心上,由内向外
依次是低压线圈、高压线圈;低压线圈由两个独立线圈径向同时绕制在一起。
这类光伏发电专用变压器只能对单台光伏发电机进行电压等级变换;而我国光
伏发电产业快速发展,光伏发电规模不断增长,因此开发出能对两台或多台光
伏发电机进行电压等级变换且能正常运行的组合式变压器,将有很好的应用价
值。

另外,国内现有的光伏发电用组合式变压器因要求安装高压熔断器对设备
进行保护,通常采用油浸插入式高压熔断器来实现这一功能;同时该高压熔断
器长度较大,这样使油箱体积增大,油箱内部空间必须充注变压器油,相应用
油量极大增加;使用油浸插入式高压熔断器还会带来不易密封、检修、维护更
换要求太阳城集团过长等问题。

发明内容

针对现有技术所存在的上述技术缺陷,本发明提供了一种光伏发电用组合
式变压器,采用外置式高压熔断器及轴向双分裂式三相变压器,有效减少油箱
内部空间及耗油量,且能对两台光伏发电机进行电压等级变换。

一种光伏发电用组合式变压器,包括变压器油箱;所述的变压器油箱一侧
面设有高压电缆室,前面设有高压操作室和低压操作室;

所述的变压器油箱内设有轴向双分裂式三相变压器以及与轴向双分裂式三
相变压器的高压侧相连的高压负荷开关和分接开关;所述的轴向双分裂式三相
变压器的低压侧具有两组三相端口,所述的高压负荷开关和分接开关的操作端
均位于高压操作室内;

所述的低压操作室内设有两台低压开关柜,两台低压开关柜通过低压套管
分别与轴向双分裂式三相变压器的低压侧的两组三相端口相连;

所述的高压电缆室内设有三个高压熔断器,所述的高压熔断器的一端通过
高压套管与高压负荷开关相连。

优选地,所述的高压熔断器的另一端连接有高压避雷器,所述的高压避雷
器位于高压电缆室内;能够使设备在雷电天气下免受瞬时过电压的危害。

优选地,所述的高压熔断器的另一端连接有高压传感器,所述的高压传感
器位于高压电缆室内;能够为其他设备提供三相信号。

优选地,所述的变压器油箱另一侧面和后面均设有片式散热器;能够保证
变压器的散热性能。

优选地,所述的高压电缆室、高压操作室和低压操作室各做成一个箱体,
并通过螺栓与变压器油箱连接成一整体;结构紧凑,外形美观。

所述的高压熔断器为空气绝缘式高压熔断器。

所述的两台低压开关柜并机成一体柜。

本发明取消了原变压器油箱里外形体积大、维护不便的油浸插入式高压熔
断器,采用外置式高压熔断器,能够有效减少油箱内部空间,减少了内部的耗
油量及相应的高压连接线,维护、更换等工作得以简化,加快了检修的速度,
具有性能可靠,生产成本低,使用安全,维护方便等优点;同时本发明采用轴
向双分裂式三相变压器,可实现一台组合式变压器同时对两台光伏发电机进行
电压等级变换,节省了安装空间,降低了成本,保证了电网及设备的安全正常
运行。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为图1沿AA’方向的截面图。

具体实施方式

为了更为具体地描述本发明,下面结合附图及具体实施方式对本发明的技
术方案进行详细说明。

如图1和图2所示,一种光伏发电用组合式变压器,包括变压器油箱1;变
压器油箱1左侧面设有高压电缆室2,前侧面设有高压操作室3和低压操作室4;
高压电缆室2、高压操作室3和低压操作室4各做成一个箱体,并通过螺栓与变
压器油箱1连接成一整体。

变压器油箱1内设有轴向双分裂式三相变压器5以及与轴向双分裂式三相
变压器5的高压侧相连的高压负荷开关6和分接开关7;轴向双分裂式三相变压
器5的低压侧具有两组三相端口,且变压器油箱1内注有规定的变压器油。

高压负荷开关6和分接开关7的操作手柄均位于高压操作室3内;本实施
例中,高压负荷开关6所采用的型号为BFY3I2-35/630(浙江三门腾龙电器),
分接开关7所采用的型号为WST II I 63/35-5X5(浙江三门腾龙电器)。

低压操作室4内设有两台低压开关柜9以及六个低压套管8;两台低压开关
柜9各通过三个低压套管8分别与轴向双分裂式三相变压器5的低压侧的两组
三相端口相连;本实施例中,低压套管8所采用的型号为YB-1000(宁波天安),
两台低压开关柜9并机成一体柜。

高压电缆室2内设有三个高压套管10、三个高压传感器13、三个空气绝缘
式高压熔断器12和三个高压避雷器14;高压套管10的一端与高压负荷开关6
相连,另一端与空气绝缘式高压熔断器12的一端相连,空气绝缘式高压熔断器
12的另一端通过母排15与对应的三相高压电缆相连;高压避雷器14一端与空
气绝缘式高压熔断器12的另一端相连,另一端接地;高压传感器13的一端与
空气绝缘式高压熔断器12的另一端相连,另一端接地;本实施例中,高压套管
10所采用的型号为ZGS/ZF-40.5(宁波天安),空气绝缘式高压熔断器12所采用
的型号为XRN-40.5/40A(F)(西安斯泰德),高压传感器13所采用的型号为
CG-40.5(宁波天安),高压避雷器14所采用的型号为HY5WZ-51/134(宁波天
安)。

变压器油箱1右侧面设有一个片式散热器11,后侧面设有三个片式散热器
11;本实施例中,片式散热器11所采用的型号为PG-9/310(常州瑞迪)。

将两台低压光伏发电机分别与两台低压开关柜9连接,电从光伏发电机发
出后,经低压开关柜9和低压套管8到三相变压器5的低压侧,三相变压器5
将电的电压等级从0.27KV升压至35KV后从高压侧输出,依次经高压负荷开关
6、高压套管10、高压熔断器12,最后通过高压电缆并入电网。

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