JPH10106858A - Transformer - Google Patents

Transformer

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JPH10106858A
JPH10106858A JP8256140A JP25614096A JPH10106858A JP H10106858 A JPH10106858 A JP H10106858A JP 8256140 A JP8256140 A JP 8256140A JP 25614096 A JP25614096 A JP 25614096A JP H10106858 A JPH10106858 A JP H10106858A
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JP
Japan
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transformer
voltage
lightning
winding
lightning arrester
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JP8256140A
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Japanese (ja)
Inventor
Tamotsu Inoue
保 井上
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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  • Regulation Of General Use Transformers (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized highly reliable transformer by rationalizing the insulating constitution in a neutral point section or main clearance section. SOLUTION: The high voltage-side three-phase coils of a transformer are constituted by winding three sets of high-voltage windings 10 around a core 4 and star-connecting the windings 10 to each other. A plurality of zinc oxide- type lightning arresting elements 13 is connected between the end section 12 of a star-connected neutral point and the tack 14 of the transformer. The elements 13 are housed in an insulated pipe. The number of the elements 13 is set to the number of transformer windings that can be operated under a lightning test voltage. A plurality of holes 16 are formed through the insulating pipe and terminal sections 17 are provided on the pipe so as to make the connection between the terminal section 12 and tank 14 easier. The terminal sections 17 are respectively connected to the lightning arresting elements 13.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、ガス絶縁
変圧器などの変圧器に係り、特に、星型結線やΔ結線等
によって巻線が3相接続された変圧器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a transformer such as a gas-insulated transformer, and more particularly to a transformer in which windings are connected in three phases by a star connection or a .DELTA. Connection.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年の電力需要の拡大と都市近郊におけ
る用地取得の困難性から、ビルの地下などに産業用変圧
器を設置するケースが増大している。これらの変圧器の
巻線構成には様々なタイプがあるが、いずれの構成にお
いても、巻線を変圧器タンク内で接続して、3相構成と
している点では共通している。このような変圧器のうち
で代表的なものの巻線構成の一例を、図4に従って以下
に説明する。なお、図4は、巻線構成の概略断面図であ
る。すなわち、鉄心4の回りに、平角線による巻線1,
2,3が、内側から順に巻回されている。そして、巻線
1,2,3は、変圧器タンク4の内部で結線接続され、
3相変圧器が構成されている。この3相変圧器の巻線の
結線接続方法には、星型結線、Δ結線等がある。
2. Description of the Related Art Due to the recent increase in power demand and the difficulty in acquiring land in the suburbs of cities, cases where industrial transformers are installed under buildings are increasing. Although there are various types of winding configurations of these transformers, all configurations are common in that the windings are connected in a transformer tank to form a three-phase configuration. An example of a winding configuration of a typical transformer among such transformers will be described below with reference to FIG. FIG. 4 is a schematic sectional view of the winding configuration. That is, around the iron core 4, the windings 1,
2, 3 are wound in order from the inside. Then, the windings 1, 2, 3 are connected and connected inside the transformer tank 4,
A three-phase transformer is configured. As a method of connecting and connecting the windings of the three-phase transformer, there are a star connection, a Δ connection, and the like.

【0003】ところで、大容量の3相変圧器は中性点が
接地してある場合が多いが、上記のような産業用変圧器
においては、中性点は非接地としてあるのが通常であ
る。一方、変圧器は、その信頼性を確認するために、製
作工場内で各種の試験を実施する。かかる試験の中に、
雷電圧に対する試験として非接地試験が存在する。この
非接地試験は、例えば星型結線にした3相変圧器の各線
路端子に、一括して雷インパルス電圧を印加する試験で
ある。この試験においては、巻線の印加端子部分に試験
電圧が加わるとともに、中性点には巻線の内部電位振動
によって試験電圧以上の電圧が加わる。従って、通常の
運転状態では電圧が加わらない中性点の絶縁構成を、線
路端部よりも強化することが一般的に行われている。
By the way, in a large-capacity three-phase transformer, the neutral point is often grounded. However, in the industrial transformer as described above, the neutral point is usually not grounded. . On the other hand, transformers are subjected to various tests in a manufacturing plant to confirm their reliability. During such testing,
An ungrounded test exists as a test for lightning voltage. This non-ground test is a test in which a lightning impulse voltage is applied collectively to each line terminal of a three-phase transformer in a star connection, for example. In this test, a test voltage is applied to the application terminal portion of the winding, and a voltage higher than the test voltage is applied to the neutral point due to internal potential oscillation of the winding. Therefore, it is common practice to strengthen the insulation configuration at the neutral point, to which no voltage is applied in a normal operation state, more than at the line end.

【0004】また、Δ結線接続の3相変圧器において
も、非接地の雷電圧試験を実施する必要がある。そし
て、この雷電圧試験を行うと、内部電位振動によって、
巻線の中間部分と他巻線(接地間)に印加端子部分以上
の電圧が加わる。従って、電圧を印加する端部の絶縁構
成よりも、巻線中央部分の絶縁構成を強化しなければな
らない。つまり、一般に主間隙と呼ばれている高圧巻線
と低圧巻線との間隙部分の絶縁補強を十分に行う必要が
ある。
Further, it is necessary to perform an ungrounded lightning voltage test also in a three-phase transformer connected by Δ connection. Then, when this lightning voltage test is performed, the internal potential oscillation causes
A voltage higher than the applied terminal portion is applied to the intermediate portion of the winding and the other winding (between the grounds). Therefore, the insulation configuration at the center of the winding must be reinforced more than the insulation configuration at the end to which the voltage is applied. That is, it is necessary to sufficiently perform insulation reinforcement at a gap between the high-voltage winding and the low-voltage winding, which is generally called a main gap.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、以上の
ような巻線構造を有する変圧器には、以下のような問題
点があった。すなわち、星型結線の3相変圧器の場合、
通常の運転状態では中性点には電圧が加わらないにもか
かわらず、上述の非接地の雷電圧試験の際に加わる試験
電圧以上の電圧対策のために、中性点の絶縁構成を強化
する必要がある。しかし、このような絶縁補強を行う
と、変圧器が大型化するとともに構成が複雑化する。
However, the transformer having the above-described winding structure has the following problems. That is, in the case of a star-connected three-phase transformer,
Although no voltage is applied to the neutral point under normal operating conditions, the insulation configuration at the neutral point is reinforced to prevent the voltage above the test voltage applied during the above-mentioned ungrounded lightning voltage test. There is a need. However, such insulation reinforcement increases the size of the transformer and complicates the configuration.

【0006】また、Δ結線接続の3相変圧器の場合に
も、非接地の雷電圧試験のために、主間隙部の絶縁補強
をする必要があるが、主間隙部の絶縁補強は巻線間の絶
縁距離の拡大に帰することとなり、それだけ大型化した
変圧器となる。
[0006] In the case of a three-phase transformer with a delta connection, it is necessary to reinforce the insulation of the main gap for the ungrounded lightning voltage test. This results in an increase in the insulation distance between the transformers, resulting in a larger transformer.

【0007】本発明は以上のような従来技術の問題点を
解決するために提案されたものであり、その目的は、中
性点部分又は主間隙部分の絶縁構成を合理化し、小型で
信頼性の高い変圧器を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been proposed to solve the above-mentioned problems of the prior art. It is an object of the present invention to rationalize the insulating structure at a neutral point or a main gap, and to reduce the size and reliability. To provide a transformer with high performance.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、請求項1記載の発明は、鉄心の回りに複数個の巻
線が巻装され、前記巻線が星型結線によって3相接続さ
れ、この星型結線における中性点が非接地である変圧器
において、前記中性点と対地間に避雷素子が接続されて
いることを特徴とする。
In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a plurality of windings are wound around an iron core, and the windings are three-phase wound by a star connection. In a transformer, wherein the neutral point in the star connection is not grounded, a lightning arrester is connected between the neutral point and the ground.

【0009】以上のような請求項1記載の発明では、中
性点部分の電位が避雷素子の動作電圧で固定されるの
で、中性点部分に過電圧が加わることが防止される。従
って、中性点部分の絶縁構成を線路端と同様とすること
ができる。
In the first aspect of the present invention, since the potential of the neutral point portion is fixed by the operating voltage of the lightning arrester, an overvoltage is prevented from being applied to the neutral point portion. Therefore, the insulation configuration of the neutral point portion can be the same as the line end.

【0010】請求項2記載の発明は、請求項1記載の変
圧器において、前記避雷素子は、前記巻線の少なくとも
雷試験電圧で動作するように設定されていることを特徴
とする。
According to a second aspect of the present invention, in the transformer according to the first aspect, the lightning arrester is set to operate at least at a lightning test voltage of the winding.

【0011】以上のような請求項2記載の発明では、避
雷素子の動作電圧が雷試験電圧となっているので、雷電
圧試験を実施する際に、中性点部分の電位が雷試験電圧
で固定される。従って、内部電位振動によって中性点部
分に過電圧が加わることがなく、中性点部分の絶縁構成
を線路端と同様とすることができる。
According to the second aspect of the present invention, since the operating voltage of the lightning arrester is the lightning test voltage, the potential at the neutral point is equal to the lightning test voltage when performing the lightning voltage test. Fixed. Therefore, an overvoltage is not applied to the neutral point portion due to the internal potential oscillation, and the insulating configuration of the neutral point portion can be the same as the line end.

【0012】請求項3記載の発明は、鉄心の回りに複数
個の巻線が巻装され、前記巻線がΔ結線によって3相接
続された変圧器において、前記Δ結線における巻線の中
間部分と対地間に、避雷素子が接続されていることを特
徴とする。
According to a third aspect of the present invention, in a transformer in which a plurality of windings are wound around an iron core and the windings are connected in three phases by a Δ connection, an intermediate portion of the winding in the Δ connection And a lightning arrester is connected between the ground and the ground.

【0013】以上のような請求項3記載の発明では、巻
線の中間部分の電位が避雷素子の動作電圧で固定される
ので、中間部分に過電圧が加わることが防止される。従
って、中間部分の絶縁構成を線路端と同様とすることが
できる。
According to the third aspect of the present invention, since the potential of the intermediate portion of the winding is fixed at the operating voltage of the lightning arrester, the application of an overvoltage to the intermediate portion is prevented. Therefore, the insulation configuration of the intermediate portion can be made similar to the line end.

【0014】請求項4記載の発明は、請求項3記載の変
圧器において、前記避雷素子は、前記巻線の交流の中間
電位では動作せず、少なくとも雷試験電圧で動作するよ
うに設定されていることを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the transformer according to the third aspect, the lightning arrester is set to operate at least at a lightning test voltage without operating at an AC intermediate potential of the winding. It is characterized by being.

【0015】以上のような請求項4記載の発明では、避
雷素子の動作電圧が雷試験電圧となっているので、雷電
圧試験を実施する際に、中間部分の電位が雷試験電圧で
固定される。従って、内部電位振動によって中性点部分
に過電圧が加わることがなく、主間隙部分の絶縁構成を
線路端と同様とすることができる。
According to the fourth aspect of the present invention, since the operating voltage of the lightning arrester is the lightning test voltage, the potential of the intermediate portion is fixed at the lightning test voltage when the lightning voltage test is performed. You. Therefore, an overvoltage is not applied to the neutral point portion due to the internal potential vibration, and the insulation configuration of the main gap portion can be made the same as the line end.

【0016】請求項5記載の発明は、請求項1〜4のい
ずれか1項に記載の変圧器において、前記避雷素子は酸
化亜鉛型であることを特徴とする。
According to a fifth aspect of the present invention, in the transformer according to any one of the first to fourth aspects, the lightning arrester is a zinc oxide type.

【0017】以上のような請求項5記載の発明では、避
雷素子が、急峻波過電圧に対して応答遅れがなく、非直
線性に優れた酸化亜鉛型であるため、変圧器の安全性、
信頼性が向上する。
According to the fifth aspect of the present invention, since the lightning arrester is a zinc oxide type which has no response delay against a steep wave overvoltage and is excellent in nonlinearity, the safety of the transformer is improved.
Reliability is improved.

【0018】請求項6記載の発明は、請求項1〜5のい
ずれか1項に記載の変圧器において、前記避雷素子は絶
縁筒内部に収納されていることを特徴とする。
According to a sixth aspect of the present invention, in the transformer according to any one of the first to fifth aspects, the lightning arrester is housed inside an insulating cylinder.

【0019】以上のような請求項6記載の発明では、避
雷素子が絶縁筒内部に収納されているので、避雷素子が
動作したときにおいても機械的に動くことはなく、極め
て安定するとともに、取扱いが容易となり、持ち運び、
組み立て等が便利となる。
According to the sixth aspect of the present invention, since the lightning arrester is housed inside the insulating cylinder, it does not move mechanically even when the lightning arrester operates, and is extremely stable and can be handled. Easy to carry,
Assembly becomes convenient.

【0020】請求項7記載の発明は、請求項6項記載の
変圧器において、前記絶縁筒には、穴が形成されている
ことを特徴とする以上のような請求項7記載の発明で
は、絶縁筒に穴が形成されているので放熱効果が高く、
避雷素子が動作した場合においても冷却効率が良い。
According to a seventh aspect of the present invention, in the transformer according to the sixth aspect, a hole is formed in the insulating cylinder. Since a hole is formed in the insulating cylinder, the heat radiation effect is high,
The cooling efficiency is good even when the lightning arrester operates.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に従っ
て以下に説明する。なお、図4に示した従来技術と同様
の部材は同一の符号を付して説明する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Note that the same members as those in the conventional technique shown in FIG.

【0022】(1)第1の実施の形態 請求項1及び請求項2、請求項5〜7記載の発明に対応
する一つの実施の形態を、第1の実施の形態として図
1、図2に従って以下に説明する。
(1) First Embodiment One embodiment corresponding to the first, second, and fifth to seventh aspects of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2 as a first embodiment. Will be described below.

【0023】(構成)まず、本実施の形態の構成を説明
する。すなわち、図1に示すように、鉄心4に巻回され
た巻線は高圧巻線10であり、3組の高圧巻線10が星
型結線で接続されることによって、高圧側の3相コイル
が構成されている。高圧巻線10の一端部は、星型結線
構成の線路端部11であり、他端部が中性点端部12で
ある。この中性点端部12と変圧器のタンク14との間
には、酸化亜鉛型避雷素子13が接続されている。
(Configuration) First, the configuration of the present embodiment will be described. That is, as shown in FIG. 1, the winding wound around the iron core 4 is a high-voltage winding 10, and three high-voltage windings 10 are connected by a star connection to form a three-phase coil on the high-voltage side. Is configured. One end of the high-voltage winding 10 is a line end 11 having a star connection configuration, and the other end is a neutral end 12. A zinc oxide lightning arrester 13 is connected between the neutral point end 12 and the tank 14 of the transformer.

【0024】この酸化亜鉛型避雷素子13は、図2に示
すように、複数個直列に接続され、絶縁筒15内部に収
容されている。酸化亜鉛型避雷素子13の数は、変圧器
巻線の雷試験電圧で動作する数となっている。そして、
絶縁筒15には、複数個の穴16が形成されるととも
に、中性点端部12及びタンク14との接続を容易にす
るための端部17が設けられている。これらの端部17
は、それぞれ避雷素子13に接続されている。
As shown in FIG. 2, a plurality of the zinc oxide type lightning arresters 13 are connected in series and housed inside the insulating cylinder 15. The number of the zinc oxide type lightning arresters 13 is the number that operates at the lightning test voltage of the transformer winding. And
The insulating cylinder 15 has a plurality of holes 16 and an end 17 for facilitating connection with the neutral end 12 and the tank 14. These ends 17
Are connected to the lightning arrester 13, respectively.

【0025】(作用・効果)以上のような構成を有する
本実施の形態の作用効果は以下の通りである。すなわ
ち、中性点部分に少なくとも雷試験電圧で動作する酸化
亜鉛型避雷素子13が接続されているので、変圧器の雷
電圧非接地試験においても、雷試験電圧以上の電圧が中
性点に加わることがない。従って、巻線の印加側と中性
点とには同じ電圧が加わることになり、中性点端部は高
圧側(印加側)と同様の絶縁強度を有する絶縁構成とす
ればよく、変圧器が小型化できる。
(Operation and Effect) The operation and effect of the present embodiment having the above configuration are as follows. That is, since the zinc oxide type lightning arrester 13 operating at least at the lightning test voltage is connected to the neutral point, a voltage higher than the lightning test voltage is applied to the neutral point even in the lightning voltage non-ground test of the transformer. Nothing. Therefore, the same voltage is applied to the application side and the neutral point of the winding, and the end of the neutral point may have an insulation configuration having the same insulation strength as the high voltage side (application side). Can be downsized.

【0026】特に、試験電圧を印加したとき、巻線の上
下2端の電圧が同一となるので、巻線の主間隙部分はほ
ぼ平等電界となり、絶縁構成をどの部分でも同一とすれ
ばよく、信頼性の高い変圧器が得られる。また、巻線の
中性点に酸化亜鉛型避雷素子13が接続されているた
め、通常の運転状態では、酸化亜鉛型避雷素子13には
交流電圧も加わらず、雷電圧が加わったときのみしか電
圧が加わらない。従って、信頼性の高い変圧器の構成と
なる。
In particular, when a test voltage is applied, the voltages at the upper and lower ends of the winding are the same, so that the main gap portion of the winding has a substantially equal electric field, and the insulating configuration may be the same in any portion. A highly reliable transformer can be obtained. Further, since the zinc oxide lightning arrester 13 is connected to the neutral point of the winding, no AC voltage is applied to the zinc oxide lightning arrester 13 in a normal operation state, and only when a lightning voltage is applied. No voltage is applied. Therefore, a highly reliable transformer configuration is obtained.

【0027】なお、酸化亜鉛型避雷素子13は、直列ギ
ャップがないので急峻波過電圧に対して応答遅れがな
く、非直線抵抗性が優れている。従って、この酸化亜鉛
型避雷素子13を用いた本実施の形態の変圧器は、安全
性、信頼性が高い。
Since the zinc oxide lightning arrester 13 has no series gap, there is no delay in response to a steep wave overvoltage, and it is excellent in non-linear resistance. Therefore, the transformer of the present embodiment using this zinc oxide type lightning arrester 13 has high safety and reliability.

【0028】そして、酸化亜鉛型避雷素子13は絶縁筒
15の内部に収納されているので、酸化亜鉛型避雷素子
13が動作したときにおいても機械的に動くことなく、
極めて安定し信頼性が向上するとともに、取扱いが容易
となり、変圧器組立の際において、自由に持ち運びがで
きるので、変圧器組立ての時間短縮が図れる。
Since the zinc oxide lightning arrester 13 is housed inside the insulating tube 15, it does not move mechanically even when the zinc oxide lightning arrester 13 operates.
Extremely stable and improved reliability, handling is easy, and the transformer can be freely carried at the time of assembling. Therefore, the time required for assembling the transformer can be shortened.

【0029】さらに、絶縁筒15には複数個の穴16が
形成されているので、酸化亜鉛型避雷素子13が動作し
た場合においても冷却効率がよく、加熱するようなこと
がなく、信頼性の高い変圧器が得られる。
Further, since a plurality of holes 16 are formed in the insulating tube 15, even when the zinc oxide type lightning arrester 13 operates, the cooling efficiency is high, the heating is not performed, and the reliability is improved. A high transformer is obtained.

【0030】(2)第2の実施の形態 請求項3及び請求項4、請求項5〜7記載の発明に対応
する一つの実施の形態を、第2の実施の形態として図
2、図3に従って以下に説明する。
(2) Second Embodiment One embodiment corresponding to the third, fourth, and fifth to seventh aspects of the present invention will be described with reference to FIGS. Will be described below.

【0031】(構成)まず、本実施の形態の構成を説明
する。すなわち、図3に示すように、鉄心4に巻回され
た巻線は高圧巻線20であり、3組の高圧巻線20がΔ
結線で接続されることによって、高圧側の3相コイルが
構成されている。高圧巻線20の両端部は、Δ結線構成
の線路端部となっている。この高圧巻線20の上下中間
部分と変圧器のタンク14との間には、酸化亜鉛型避雷
素子13が接続されている。
(Configuration) First, the configuration of the present embodiment will be described. That is, as shown in FIG. 3, the winding wound around the iron core 4 is a high voltage winding 20, and three sets of high voltage windings 20
The three-phase coil on the high voltage side is configured by being connected by the connection. Both ends of the high-voltage winding 20 are line ends in a Δ connection configuration. A zinc oxide lightning arrester 13 is connected between the upper and lower middle portions of the high-voltage winding 20 and the tank 14 of the transformer.

【0032】この酸化亜鉛型避雷素子13は、上記第1
の実施の形態と同様に、図2に示すように、複数個直列
に接続され、絶縁筒15内部に収容されている。酸化亜
鉛型避雷素子13の数は、変圧器巻線の雷試験電圧で動
作するとともに、Δ結線巻線の交流電圧の中間電位では
動作しない数となっている。そして、絶縁筒15には複
数個の穴16が形成されるとともに、中性点端部12及
びタンク14との接続を容易にするための端部17が設
けられている。これらの端部17は、それぞれ避雷素子
13に接続されている。
This zinc oxide type lightning arrester 13 is provided with the first
As shown in FIG. 2, a plurality of units are connected in series and housed inside the insulating cylinder 15 in the same manner as in the embodiment. The number of the zinc oxide type lightning arresters 13 is such that it operates at the lightning test voltage of the transformer winding and does not operate at the intermediate potential of the AC voltage of the Δ connection winding. The insulating tube 15 has a plurality of holes 16 and an end 17 for facilitating connection with the neutral end 12 and the tank 14. These ends 17 are each connected to the lightning arrester 13.

【0033】(作用・効果)以上のような構成を有する
本実施の形態の作用効果は以下の通りである。すなわ
ち、巻線の中間部分に少なくとも試験電圧で動作し、変
圧器の運転電圧では動作しない酸化亜鉛型避雷素子13
が接続されているので、変圧器の雷電圧非接地試験にお
いても、雷試験電圧以上の電圧が中間部分に加わること
がない。従って、巻線の両端部の印加側と中間部分には
同じ電圧が加わることになり、主間隙寸法を拡大するこ
となく、変圧器絶縁を構成でき、変圧器が小型化でき
る。
(Operation and Effect) The operation and effect of the present embodiment having the above configuration are as follows. That is, the zinc oxide lightning arrester 13 which operates at least at the test voltage in the middle part of the winding and does not operate at the operating voltage of the transformer
Is connected, a voltage higher than the lightning test voltage is not applied to the intermediate portion even in the lightning voltage non-grounding test of the transformer. Therefore, the same voltage is applied to the application side and the intermediate portion at both ends of the winding, and the transformer insulation can be configured without increasing the main gap size, and the transformer can be downsized.

【0034】特に、試験電圧を印加したとき、巻線の上
下2端の電圧および巻線中間部分の電圧が同一となるの
で、巻線の主間隙部分はほぼ平等電界となり、絶縁構成
をどの部分でも同一とすればよく、信頼性の高い変圧器
が得られる。また、巻線の中間部分に交流電圧では動作
しない酸化亜鉛型避雷素子13が接続されているため、
通常の運転状態では、酸化亜鉛型避雷素子13は動作せ
ず、雷試験電圧が加わったときにのみ電圧が加わる。従
って、信頼性の高い変圧器の構成となる。
In particular, when a test voltage is applied, the voltage at the upper and lower ends of the winding and the voltage at the middle part of the winding become the same, so that the main gap portion of the winding becomes a substantially equal electric field, and However, it suffices to make the same, and a highly reliable transformer can be obtained. Further, since the zinc oxide lightning arrester 13 which does not operate with the AC voltage is connected to the middle part of the winding,
In a normal operation state, the zinc oxide lightning arrester 13 does not operate, and a voltage is applied only when a lightning test voltage is applied. Therefore, a highly reliable transformer configuration is obtained.

【0035】なお、酸化亜鉛型避雷素子13は、上記第
1の実施の形態と同様の構成であるため、これにより第
1の実施の形態と同様の作用効果が得られる。
Since the zinc oxide lightning arrester 13 has the same configuration as that of the first embodiment, the same operation and effect as those of the first embodiment can be obtained.

【0036】(3)他の実施の形態 本発明は以上のような実施の形態に限定されるものでは
なく、各部材の大きさ、形状、種類等は適宜変更可能で
ある。例えば、避雷素子としては、酸化亜鉛型が望まし
いが、他の公知の種類の避雷素子であってもよい。ま
た、避雷素子の数や、絶縁筒に形成する穴の数は、所望
の作動電圧及び放熱効果に応じて、自由に増減可能であ
る。さらに、本発明は、リアクトル等の他の静止誘導電
気機器にも適用可能である。
(3) Other Embodiments The present invention is not limited to the above embodiments, and the size, shape, type, etc. of each member can be changed as appropriate. For example, the lightning arrester is preferably a zinc oxide type, but may be another known type of lightning arrester. Further, the number of lightning arresters and the number of holes formed in the insulating cylinder can be freely increased or decreased according to a desired operating voltage and a desired heat radiation effect. Further, the present invention is applicable to other stationary induction electric devices such as reactors.

【0037】[0037]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、星型
結線巻線の中性点又はΔ結線巻線の中間部分と対地間に
避雷素子を接続するという構成によって、中性点部分又
は主間隙部分の絶縁構成を合理化し、小型で信頼性の高
い変圧器を提供することができる。
As described above, according to the present invention, the lightning arrester is connected between the neutral point of the star-shaped connection winding or the intermediate portion of the .DELTA. Alternatively, it is possible to rationalize the insulation configuration of the main gap portion, and to provide a compact and highly reliable transformer.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1の実施の形態における変圧器の巻
線構成を示す概略縦断面図である。
FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view showing a winding configuration of a transformer according to a first embodiment of the present invention.

【図2】第1及び第2の実施の形態における酸化亜鉛型
避雷素子を示す一部断面斜視図である。
FIG. 2 is a partially sectional perspective view showing a zinc oxide lightning arrester according to the first and second embodiments.

【図3】本発明の第2の実施の形態における変圧器の巻
線構成を示す概略縦断面図である。
FIG. 3 is a schematic longitudinal sectional view illustrating a winding configuration of a transformer according to a second embodiment of the present invention.

【図4】従来の変圧器の巻線構成の一例を示す概略縦断
面図である。
FIG. 4 is a schematic longitudinal sectional view showing an example of a winding configuration of a conventional transformer.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,2,3…巻線 4…鉄心 10,20…高圧巻線 11…線路端部 12…中性点端部 13…酸化亜鉛型避雷素子 14…タンク 15…絶縁筒 16…穴 17…端子 1, 2, 3 ... winding 4 ... iron core 10, 20 ... high voltage winding 11 ... line end 12 ... neutral point end 13 ... zinc oxide type lightning arrester 14 ... tank 15 ... insulating cylinder 16 ... hole 17 ... terminal

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 鉄心の回りに複数個の巻線が巻装され、
前記巻線が星型結線によって3相接続され、この星型結
線における中性点が非接地である変圧器において、 前記中性点と対地間に避雷素子が接続されていることを
特徴とする変圧器。
A plurality of windings are wound around an iron core,
In a transformer, wherein the windings are connected in three phases by a star connection, and a neutral point in the star connection is not grounded, a lightning arrester is connected between the neutral point and a ground. Transformer.
【請求項2】 前記避雷素子は、前記巻線の少なくとも
雷試験電圧で動作するように設定されていることを特徴
とする請求項1記載の変圧器。
2. The transformer according to claim 1, wherein the lightning arrester is set to operate at least at a lightning test voltage of the winding.
【請求項3】 鉄心の回りに複数個の巻線が巻装され、
前記巻線がΔ結線によって3相接続された変圧器におい
て、 前記Δ結線における巻線の中間部分と対地間に、避雷素
子が接続されていることを特徴とする変圧器。
3. A plurality of windings are wound around an iron core,
A transformer in which the windings are connected in three phases by a Δ connection, wherein a lightning arrester is connected between an intermediate portion of the windings in the Δ connection and a ground.
【請求項4】 前記避雷素子は、前記巻線の交流の中間
電位では動作せず、少なくとも雷試験電圧で動作するよ
うに設定されていることを特徴とする請求項3記載の変
圧器。
4. The transformer according to claim 3, wherein the lightning arrester is set so as not to operate at an AC intermediate potential of the winding but to operate at least at a lightning test voltage.
【請求項5】 前記避雷素子は酸化亜鉛型であることを
特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の変圧
器。
5. The transformer according to claim 1, wherein said lightning arrester is of a zinc oxide type.
【請求項6】 前記避雷素子は絶縁筒内部に収納されて
いることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記
載の変圧器。
6. The transformer according to claim 1, wherein the lightning arrester is housed inside an insulating cylinder.
【請求項7】 前記絶縁筒には、穴が形成されているこ
とを特徴とする請求項6記載の変圧器。
7. The transformer according to claim 6, wherein a hole is formed in the insulating cylinder.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102568791A (en) * 2010-12-14 2012-07-11 特变电工沈阳变压器集团有限公司 Single-phase high-voltage testing transformer

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