RU2736570C1 - Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла - Google Patents
Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2736570C1 RU2736570C1 RU2020124716A RU2020124716A RU2736570C1 RU 2736570 C1 RU2736570 C1 RU 2736570C1 RU 2020124716 A RU2020124716 A RU 2020124716A RU 2020124716 A RU2020124716 A RU 2020124716A RU 2736570 C1 RU2736570 C1 RU 2736570C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tank
- heat exchanger
- heat
- microcontroller
- spiral
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 21
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 claims abstract description 11
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 10
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims abstract description 6
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims abstract description 6
- 229920001225 polyester resin Polymers 0.000 claims abstract description 6
- 239000004645 polyester resin Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000012764 mineral filler Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 9
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 13
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 8
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 2
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N haloperidol Chemical compound C1CC(O)(C=2C=CC(Cl)=CC=2)CCN1CCCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1 LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013529 heat transfer fluid Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000454 talc Substances 0.000 description 1
- 229910052623 talc Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D7/00—Central heating systems employing heat-transfer fluids not covered by groups F24D1/00 - F24D5/00, e.g. oil, salt or gas
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/08—Cooling; Ventilating
- H01F27/10—Liquid cooling
- H01F27/105—Cooling by special liquid or by liquid of particular composition
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Transformer Cooling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для охлаждения активных элементов силового трансформатора и отбора выделяемого ими избыточного тепла с целью обогрева расположенных поблизости объектов. Технический результат состоит в повышении возможности отвода и использования избыточного тепла. Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла содержит магнитопровод, обмотки и снабжен стеклопластиковым баком, соединённым с крышкой и расширительным баком, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке. Двухконтурный спиральный медный теплообменник с трубками двойного профиля размещен внутри бака по периметру его стен. Клапаны подключения контуров теплообменника установлены на трубках теплообменника. Изоляция обмоток из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя размещена между витками обмоток. Диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ заполнено свободное пространство внутри бака. Микроконтроллер установлен на поверхности бака. Датчик температуры размещен внутри бака. Спиральный теплообменник соединен с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется микроконтроллером, к вводам которого подключены датчики температуры и уровня подключены, а к его выходам подключены клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области конструкций силовых трансформаторов и систем их охлаждения и может быть использовано в электроэнергетике для охлаждения активных элементов силового трансформатора и отбора выделяемого ими избыточного тепла с целью обогрева расположенных поблизости объектов.
Известна система охлаждения трансформатора, включающая в себя, помимо основных элементов трансформатора термометр, теплообменники в виде цилиндрических тепловых труб, разделяющихся на зону нагрева и зону охлаждения с оребрением на поверхности (патент РФ № 2349979, МПК H01F27/12, опубл. 20.03.2009). В металлическом баке в нижней части по периметру предусмотрена горизонтальная площадка с отверстиями для закрепления тепловых труб.
Недостатками данного устройства являются охлаждение трансформаторного масла лишь в нижней части бака трансформатора, естественная циркуляция теплоносителя (масла), небольшая площадь теплообмена внутри бака, утилизация избыточного тепла в окружающий воздух.
Наиболее близкой по технической сущности является система для использования тепла трансформатора, включающая в себя силовой трансформатор, замкнутую принудительную систему масляного охлаждения трансформатора, первый и второй промежуточные контуры, передающие тепло от контура масляного теплоносителя двум контурам теплового потребителя. Контур масляного охлаждения трансформатора включает насос и теплообменник, установленный вне бака трансформатора, передающий избыточное тепло в промежуточные контуры. (патент РБ № U 2505, МПК H01F27/00, опубл. 28.02.2006).
Недостатками данной системы являются неравномерное охлаждение активных элементов силового трансформатора, циркуляция масла вне бака трансформатора, дополнительные потери тепла с поверхностей бака и теплообменника.
Задачей предлагаемого изобретения является более равномерное охлаждение активных элементов силового трансформатора, поддержание комфортного для них теплового режима, минимизация потерь тепла в окружающую среду и максимальный отбор избыточного тепла от силового трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов с соблюдением необходимых показателей надежности, безопасности и производительности трансформатора.
В результате использования предлагаемого изобретения увеличивается отвод тепла от обмоток и магнитопровода силового трансформатора, установить наиболее благоприятный тепловой режим для работы элементов трансформатора, практически в полном объёме использовать выделяемое электрической машиной избыточное тепло в целях теплоснабжения, уменьшить размеры и массу бака и снизить необходимый объём диэлектрической жидкости за счёт изготовления бака трансформатора из стеклопластика, размещения внутри бака спирального трубчатого теплообменника, применения изоляции обмоток и диэлектрической жидкости с высокими показателями теплопроводности, использования микроконтроллера с датчиком температуры и уровня.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что предлагаемый силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла, содержащий магнитопровод, обмотки, отводы, согласно изобретению, снабжен стеклопластиковым баком, соединённым с крышкой и расширительным баком, заливной пробкой, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке, двухконтурным спиральным медным теплообменником с трубками двойного профиля, размещенным внутри бака по периметру его стен, клапанами подключения контуров теплообменника, установленными на трубках теплообменника, изоляцией обмоток из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя, размещенной между витками обмоток, диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ, заполнившей свободное пространство внутри бака, микроконтроллером, установленным на поверхности бака, и датчиком температуры, размещенным внутри бака, при этом спиральный теплообменник соединен с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется этим же микроконтроллером, датчики температуры и уровня, подключены к вводам микроконтроллера, а клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника подключены к выходам микроконтроллера.
Использование стеклопластикового бака для трансформатора позволит нивелировать потери тепла с его поверхности в окружающую среду и значительно снизить его массу за счёт того, что теплопроводность стеклопластика в несколько десятков раз ниже, чем теплопроводность стали, а плотность стеклопластика в 4 раза меньше, чем у стали при равной прочности. К тому же благодаря высоким диэлектрическим свойствам стеклопластика отпадёт необходимость в использовании проходных изоляторов, так как бак сам будет являться изолятором. Уплотнение обмоток внешним давлением и пропитка их полиэфирными или эпоксидными смолами с добавлением минерального наполнителя (например, пылевидный кварц или тальк) позволит немного уменьшить толщину изоляции обмотки и значительно увеличить её теплопроводность, так как при высокой нагревостойкости и электрической прочности эти пропиточные материалы обладают в несколько раз большей теплопроводностью, чем обычно применяемая бумажно-масляная или пропитанная лаками изоляция. Замена трансформаторного масла на жидкость Софексил ТСЖ позволит не только ускорить охлаждение трансформатора за счёт её большей теплопроводности и меньшей теплоёмкости, но и на 15% уменьшить необходимый объем жидкости благодаря более высоким диэлектрическим свойствам ТСЖ. Освободившееся при этом пространство как раз займет двухконтурный спиральный медный теплообменник с трубками двойного профиля. Он характеризуется большой площадью теплообмена, высокой скоростью передачи тепла, компактностью, малой засоряемостью и низким гидравлическим давлением, что очень важно для применения в полезной модели. Наличие резервного контура обеспечит требуемый уровень надежности.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена общая схема устройства в силовом трансформаторе функций трансформации напряжения и электрообогрева.
Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла содержит: бак стеклопластиковый с овальной верхней проекцией – 1; крышка бака – 2, расширительный бак – 3; пробка заливная – 4; контакты присоединения проводов и шин – 5; указатель уровня диэлектрической жидкости – 6; датчик температуры диэлектрической жидкости – 7; датчик уровня диэлектрической жидкости – 8; спиральный медный двухконтурный теплообменник с трубками двойного профиля – 9; клапан включения основного и резервного контуров на входе спирального теплообменника – 10; клапан включения основного и резервного контуров на выходе спирального теплообменника – 11; труба, отводящая нагретый промежуточный теплоноситель – 12; труба, подводящая охлаждённый промежуточный теплоноситель – 13; циркуляционный насос в трубе (13) – 14; циркуляционный насос в трубе (12) – 15; трансформаторная силиконовая диэлектрическая жидкость Софекисл ТСЖ – 16; магнитопровод – 17; обмотки – 18; изоляция из эпоксидной или полиэфирной смолы с минеральными добавками – 19; отводы – 20; микроконтроллер – 21.
Стеклопластиковый бак, соединён с крышкой и расширительным баком, заливной пробкой, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке, двухконтурным спиральным медным теплообменником с трубками двойного профиля. Теплообменник размещён внутри бака по периметру его стен, соединён с клапанами подключения контуров теплообменника, установленными на трубках теплообменника. Изоляция обмоток трансформатора выполнена из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя, размещенной между витками обмоток. Свободное пространство внутри бака заполнено диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ. Бак соединён с микроконтроллером, установленным на поверхности бака, и датчиком температуры, размещенным внутри бака. Спиральный теплообменник соединен также с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется этим микроконтроллером, установленным на поверхности бака. Датчики температуры и уровня подключены к вводам микроконтроллера, клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника подключены к выходам микроконтроллера.
Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла работает следующим образом. В силовой трансформатор по проводам через герметичные контакты 5 в верхней части бака 1 поступает электроэнергия более высокого уровня напряжения и попадает через отводы 20 в первичную обмотку 18 ВН. Создаваемый при этом магнитный поток проходит через магнитопровод 17 и индуктирует электродвижущую силу в первичной ВН и вторичной НН обмотках 18. В результате во вторичной обмотке 18 НН наводится электрическая энергия более низкого уровня напряжения и, проходя через отводы и герметичные контакты в верхней части бака 1, отдается в сеть. Возникающие в результате этой работы в обмотках 18 и магнитопроводе 17 силового трансформатора потери электрической энергии преобразуются в тепло и приводят к нагреву данных элементов. Это тепло от магнитопровода 17 сразу передается в жидкость ТСЖ 16, а из обмоток 18 тепло сначала проходит через слой изоляции 19, после чего с поверхности изоляции 19 передается жидкости ТСЖ 16. Диэлектрическая жидкость путем внутренней теплопроводности и естественной циркуляции внутри бака 1 доставляет это тепло к теплообменнику 9. Стеклопластиковый бак 1 в свою очередь не дает данному теплу улетучиться в окружающую среду. Теплообменник 9 равномерно распределен по всей внутренней поверхности стен бака 1 от дна до крышки 2, что обеспечивает равномерное охлаждение всего объёма жидкости ТСЖ 16. Также равномерному распределению температуры внутри бака 1 способствует подача охлажденного промежуточного теплоносителя в теплообменник 9 именно с верхней части объёма ТСЖ 16, которая является самой нагретой. Наличие двойного профиля на трубках теплообменника 9 значительно увеличивает площадь поверхности теплообмена и ускоряет процесс отбора тепла. Нагревшийся в теплообменнике 9 промежуточный теплоноситель отправляется в систему использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, движимый насосами 14 и 15, и, охладившись в этой системе, возвращается в теплообменник 9.
Контроль за состоянием и управление устройством осуществляет микроконтроллер 21. Если уровень ТСЖ 16 в баке падает ниже критического уровня датчик 8 подает сигнал в микроконтроллер 9, который передает сигнал об этом на пост диспетчерского пункта и отключает силовой трансформатор от электрической сети. После устранения утечки и долива жидкости устройство можно вновь запускать в работу. Контроль за уровнем ТСЖ 16 в баке нужно периодически осуществлять визуально по указателю 6 и при необходимости доливать ТСЖ 16 через пробку 4. Контроль за тепловым состоянием осуществляет датчик 7. Температура ТСЖ 16 должна находиться в диапазоне +60-70 0С. Если датчик 7 сигнализирует о падении температуры ниже + 60 0С, то микроконтроллер 21 снижает обороты насосов 14 и 15, а если показывает рост выше + 70 0С, то микроконтроллер 21 обороты повышает. Если же после повышения оборотов насосов до предельного значения при сильной перегрузке трансформатора температура ТСЖ 16 продолжает расти, то микроконтроллер 21 подает об этом сигнал на пост диспетчерского пункта и, воздействуя на клапаны 10 и 11, подключает к работе резервный контур спирального трубчатого теплообменника до тех пор, пока температура ТСЖ 16 не опустится ниже + 60 0С.
Таким образом, предлагаемый силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла поддерживает стабильный тепловой режим активных элементов на благоприятном уровне и улучшает их охлаждение, а также обеспечивает максимальный отбор выделяемого избыточное тепло для обогрева расположенных вблизи объектов с сохранением требуемого уровня производительности, надёжности и безопасности.
Claims (2)
-
- Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла, содержащий магнитопровод, обмотки, отводы, отличающийся тем, что снабжен стеклопластиковым баком, соединённым с крышкой и расширительным баком, заливной пробкой, указателем и датчиком уровня диэлектрической жидкости, установленными на расширительном баке, двухконтурным спиральным медным теплообменником с трубками двойного профиля, размещенным внутри бака по периметру его стен, клапанами подключения контуров теплообменника, установленными на трубках теплообменника, изоляцией обмоток из эпоксидной или полиэфирной смолы с добавлением минерального наполнителя, размещенной между витками обмоток, диэлектрической жидкостью Софексил ТСЖ, заполнившей свободное пространство внутри бака, микроконтроллером, установленным на поверхности бака, и датчиком температуры, размещенным внутри бака, при этом спиральный теплообменник соединен с системой использования избыточного тепла силового масляного трансформатора для обогрева расположенных поблизости объектов, которая обеспечивает циркуляцию промежуточного жидкого теплоносителя по спиральному теплообменнику и управляется этим же микроконтроллером, датчики температуры и уровня, подключены к вводам микроконтроллера, а клапаны включения основного и резервного контуров на входе и выходе спирального теплообменника подключены к выходам микроконтроллера.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020124716A RU2736570C1 (ru) | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020124716A RU2736570C1 (ru) | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2736570C1 true RU2736570C1 (ru) | 2020-11-18 |
Family
ID=73461033
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020124716A RU2736570C1 (ru) | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2736570C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU230170U1 (ru) * | 2024-07-12 | 2024-11-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") | Силовой трансформатор с блоком теплообмена |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5938569A (ja) * | 1982-08-25 | 1984-03-02 | 中部電力株式会社 | 変圧器排熱利用システム |
| DD225537A1 (de) * | 1984-07-06 | 1985-07-31 | Leipzig Energiekombinat | Verfahren zur abwaermenutzung luftgekuehlter transformatoren |
| RU2234735C1 (ru) * | 2002-12-15 | 2004-08-20 | Заренков Вячеслав Адамович | Устройство для учета рейсов автосамосвалов |
| RU128776U1 (ru) * | 2012-11-21 | 2013-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Устройство для использования избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора |
| RU158960U1 (ru) * | 2015-09-17 | 2016-01-20 | Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" | Устройство для использования тепла трансформатора |
| RU2716817C1 (ru) * | 2019-08-08 | 2020-03-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Устройство для использования энергии избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора |
-
2020
- 2020-07-24 RU RU2020124716A patent/RU2736570C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5938569A (ja) * | 1982-08-25 | 1984-03-02 | 中部電力株式会社 | 変圧器排熱利用システム |
| DD225537A1 (de) * | 1984-07-06 | 1985-07-31 | Leipzig Energiekombinat | Verfahren zur abwaermenutzung luftgekuehlter transformatoren |
| RU2234735C1 (ru) * | 2002-12-15 | 2004-08-20 | Заренков Вячеслав Адамович | Устройство для учета рейсов автосамосвалов |
| RU128776U1 (ru) * | 2012-11-21 | 2013-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Устройство для использования избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора |
| RU158960U1 (ru) * | 2015-09-17 | 2016-01-20 | Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы" | Устройство для использования тепла трансформатора |
| RU2716817C1 (ru) * | 2019-08-08 | 2020-03-17 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) | Устройство для использования энергии избыточного воздушного теплового потока от силового трансформатора |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU230170U1 (ru) * | 2024-07-12 | 2024-11-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" (ФГБОУ ВО "КнАГУ") | Силовой трансформатор с блоком теплообмена |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103390485B (zh) | 一种液氮强冷变压器及其制冷方法 | |
| CA1098187A (en) | Vaporization cooled and insulated electrical inductive apparatus | |
| CN103620709A (zh) | 干式配电变压器 | |
| KR20100132111A (ko) | 변압기 냉각용 권선 히트파이프 | |
| CN104143410A (zh) | 一种水冷电抗器 | |
| Djekanovic et al. | Design optimization of a MW-level medium frequency transformer | |
| RU2736570C1 (ru) | Силовой трансформатор с системой отбора избыточного тепла | |
| CN100573753C (zh) | 一种蒸发冷却变压器 | |
| US4158123A (en) | Series reactor | |
| RU2074529C1 (ru) | Индукционной нагреватель жидкости | |
| CN216957655U (zh) | 变压器、变压器散热系统及变频器 | |
| CN205881654U (zh) | 一种油浸式变压器的新型绕组安装与冷却结构 | |
| JP6833462B2 (ja) | 自然循環型植物油入変圧器の製造方法 | |
| CN110581657A (zh) | 一种光伏高压直流串联并网系统 | |
| CN105551775A (zh) | 高冷却性能变压装置 | |
| CN110323585A (zh) | 一种三相同芯超导电缆与超导限流器的终端立式连接结构 | |
| RU168870U1 (ru) | Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный с жидкостной системой охлаждения | |
| RU2513118C2 (ru) | Испарительно-конденсационная система охлаждения токопроводящих элементов (варианты) | |
| CN105119210A (zh) | 高压穿墙套管半导体制冷装置 | |
| Liu et al. | Study on the Temperature Rise Characteristic of Vegetable Insulated Oil Transformer under Different Loads Conditions | |
| Xu et al. | Analysis of the Influence of Insulation Oil Type on Temperature Rise of Oil-immersed Power Transformer | |
| US11908602B2 (en) | Static electric induction arrangement | |
| CN105529153A (zh) | 插片式调节变压器 | |
| CN217521830U (zh) | 一种变压器恒温冷却装置 | |
| CN105529155B (zh) | 一种变压器 |