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干式电压变换器绕组怎么绕线

2020-04-01 点击量:464

  打开干式电压变换器的话会看到很多的干式电压变换器的内部的线圈的,它是干式电压变换器的重要的结构,干式电压变换器的线圈是不断地进行缠绕的,干式电压变换器的线圈缠绕是有着一定的方向的,而且似乎是有着某种的规律的。干式电压变换器的线圈是如何进行缠绕的呢?还是干式电压变换器厂的小编进行详细去了解一下吧:

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  背景技术:

  在国内,10~35KV级无励磁调压干式电压变换器高压线圈普遍采用多段层式结构,见附图1。目前,原材料价格居高不下,特别是铜材和硅钢片价格。根据最新的材料价格显示,铜导线基本维持在2~3倍的硅钢片价格,所以在干式电压变换器设计中,如何降低铜材用量,是降低成本的关键所在。根据电压变换器设计理论,产品中铜用量和硅钢片用量成反比关系,因此发明一种新的结构在不改变外形的前提下,有效降低铜用量,保证电压变换器性能成为本发明结构的重点研究问题。

  技术实现要素:

  本发明的目的在于提供一种产品质量高,成本较低的干式电压变换器高压线圈、高压线圈绕制方法和干式电压变换器。

  本发明的目的通过如下技术方案实现:它包括芯柱以及第一线圈和第二线圈,第一线圈和第二线圈绕制在芯柱上;第一线圈中,由芯柱的中段向外端分为内、外两段线圈,第一线圈的导线端头始于芯柱中段,导线从芯柱的中段向芯柱的外端方向绕制第一层之后,再反向

  绕制第二层,如此反复绕制奇数层,形成内段线圈,之后斜拉导线至内段线圈的外侧的芯柱,按照内段线圈的绕制方式缠绕,缠绕结束后,在第一线圈的导线尾端引出有接头;其中,在第一线圈的内侧线圈内层引有若干分接头至组间位置,

  第二线圈与第一线圈对称,第二线圈的线圈尾端引出有接头,第二线圈的内侧线圈内层引有若干分接头组间位置,

  第二线圈与第一线圈中,各段线圈之间层数相同。

  干式电压变换器高压线圈的绕制方法,它包括以下步骤,

  a.将绕线模或芯柱放置到绕线机或铁芯装置上,每个绕线模或芯柱上所绕的线圈分为两组,两组线圈分别为第一线圈和第二线圈;其中,每组线圈又各分为内、外两段线圈;

  b.以第一线圈的导线端头为起点,对其进行绕制,导线端头始于芯柱中段,导线从芯柱的中段向芯柱的外端方向绕制第一层之后,再反向绕制第二层,如此反复绕制奇数层,形成内段线圈,在绕制过程中,将在第一线圈的内侧线圈内层引出若干分接头8,7,6,并将多个分接头引出到组间位置;

  c.在步骤b绕制完成后,斜拉导线至内段线圈的外侧的芯柱上,进行外段线圈的绕制,导线从芯柱的中段向芯柱的外端方向绕制第一层之后,再反向绕制第二层,如此反复绕制,其中外段线圈的绕制层数与内段线圈相同,最后从第一线圈导线尾端引出接头A,B,C;

  d.绕制第二线圈,所述的第二线圈绕制步骤与第一线圈相同,且绕制完成的第二线圈与第一线圈对称,第二线圈在绕制过程中,将在第二线圈的内侧线圈内层引出多个分接头5,4,3,并将多个分接头引出到组间位置;且从第二线圈导线尾端引出接头X,Y,Z。

  一种干式电压变换器,其线圈采用上述高压线圈。

  较之现有技术而言,本发明的优点在于:线圈采用了多段层式斜拉结构,分接位置采取内侧分接抽头的方式。不但能够降低段间电场强度,使线圈内部电场分布更加均匀,提高了产品的质量;而且改变了电压变换器线圈的漏磁场分布,电压变换器的短路阻抗得到变化,进而降低电压变换器的线圈主要材料使用量,使电压变换器成本降低。

  以上是常见的干式电压变换器的线圈的主要的缠绕的方法和缠绕的过程中要注意的各种的问题供大家进行参考,对于干式电压变换器的线圈的缠绕的方向您还有什么不懂的问题的话请登录我们的网站进行详细去了解吧!

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