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针对这种情况,在变压器上对器身到油箱之间、器身到旁轭之间的适形隔板的形状进行了优化,采用适形隔板(弧形隔板),将器身与油箱之间的大油隙进一步分割,形成多层小油隙,优化后的绝缘隔板见图2。优化后的适形隔板在器身装配前不需要进行压弯干燥处理,大大简化了工艺操作过程,减少工作量,而且减小了隔板干燥处理后的变形量。

2008年,我国实现了三柱式特高压变压器的成功研制,单柱容量334MVA,攻克了1000kV特高压变压器包括器身绝缘在内的主纵绝缘等难题,并在工程中得到检验和应用。
3大容量特高压变压器漏磁和温升控制
在成功研制三柱式特高压变压器基础之上,我国进一步开展单柱500MVA的特高压变压器设计,并于2010年成功研制1000MVA、1000kV变压器(两柱结构),成功解决了由于单柱容量提升带来的漏磁控制问题,其变压器接线原理图见图3,同期还成功研制了400MVA的特高压升压变样机,并依托相关工程得到应用;2011年成功研制了1500MVA、1000kV变压器(三柱结构),实现了特高压变压器容量的提升,与特高压输电线路输电容量更好的匹配;在此基础之上,为解决容量提升导致变压器运输受限的问题,我国于2013年和2014年分别成功研制了局部解体和全部解体式1500MVA特高压变压器,彻底解决了运输对于特高压变压器应用的限制。
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