EA002487B1 - Трансформатор - Google Patents

Трансформатор Download PDF

Info

Publication number
EA002487B1
EA002487B1 EA200000587A EA200000587A EA002487B1 EA 002487 B1 EA002487 B1 EA 002487B1 EA 200000587 A EA200000587 A EA 200000587A EA 200000587 A EA200000587 A EA 200000587A EA 002487 B1 EA002487 B1 EA 002487B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
transformer according
voltage winding
turns
high voltage
layer
Prior art date
Application number
EA200000587A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200000587A1 (ru
Inventor
Торстен Шютте
Пер Хольмберг
Ян Брангефельт
Кристиан Зассе
Петер Карстенсен
Original Assignee
Абб Аб
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Абб Аб filed Critical Абб Аб
Publication of EA200000587A1 publication Critical patent/EA200000587A1/ru
Publication of EA002487B1 publication Critical patent/EA002487B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/288Shielding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2823Wires
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F27/323Insulation between winding turns, between winding layers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Insulating Of Coils (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)

Abstract

Силовой трансформатор, содержащий, по меньшей мере, одну обмотку высокого напряжения (32) и одну обмотку низкого напряжения (30). Каждая из обмоток содержит, по меньшей мере, один токонесущий проводник, причем вокруг указанного проводника обеспечен первый слой, имеющий полупроводящие свойства, твердый изолирующий слой обеспечен вокруг указанного первого слоя, а второй слой, имеющий полупроводящие свойства, обеспечен вокруг указанного изолирующего слоя. Обмотки смешаны таким образом, что витки обмотки высокого напряжения смешаны с витками обмотки низкого напряжения.

Description

Данное изобретение относится к силовому трансформатору, содержащему, по меньшей мере, одну обмотку высокого напряжения и одну обмотку низкого напряжения.
Термин «силовой трансформатор», используемый в настоящем описании, означает трансформатор, имеющий номинальную выходную мощность от нескольких сотен кВА до свыше 1000 МВА и номинальное напряжение от 3-4 кВ до очень высоких значений напряжения передачи, например от 400-800 кВ или выше.
Обычные силовые трансформаторы описаны в работе А. С. РгаикИи апб Ό.Ρ. РгаикИи, “ТРе 1&Ρ ТгапкГогтег Воок, А Ргасбса1 Тесйпо1оду οί (Не Ро\\ег ТгапкГогтеГ’, опубликованной Вийег\\ог1115. 11 ебйюи, 1990. Проблемы, относящиеся к внутренней электрической изоляции, и соответствующие вопросы изложены, например, в Н.Р. Мокег, “ТгаикГогтегЬоагб. И1е Уегоеибиид уои ТгапкГогтегЬоагб ίη ОгоккШкШпдкйаикГогта(огеи”, опубликованной Н. ^е1бтаи АО, Раррег8\\)1 тй ОекапИйегйеПшщ: Викйаикег АО, Вак1е, 8\\т1/ег1апб.
При передаче и распределении электроэнергии трансформаторы используют исключительно для обмена электроэнергией между двумя или более электросистемами. Имеются трансформаторы для мощностей от приблизительно 1 до 1000 МВА и до самых высоких используемых в настоящее время значений напряжений передачи.
Обычные силовые трансформаторы содержат сердечник трансформатора, часто выполненный из слоистого, имеющего общую ориентацию листа, как правило, из кремнистого чугуна. Сердечник выполняют из нескольких стержней, соединенных ярмами, которые вместе образуют одно или более окон сердечника. Трансформаторы с сердечником обычно называют сердечниковыми трансформаторами. Вокруг стержней сердечника обеспечивают несколько обмоток. В силовых трансформаторах эти обмотки почти всегда выполняют в концентрической конфигурации и распределяют по длине стержня сердечника.
Известны и другие виды конструкций сердечника, например конструкции броневого трансформатора, которые обычно имеют прямоугольные обмотки и прямоугольные стержневые секции, расположенные снаружи обмоток.
Известны обычные силовые трансформаторы с воздушным охлаждением для диапазона низких значений мощности. Для экранирования этих трансформаторов часто обеспечивают наружный кожух, который также понижает интенсивность исходящих от трансформаторов внешних магнитных полей.
Большинство силовых трансформаторов, однако, имеют масляное охлаждение, где масло также служит изолирующей средой. Обычный трансформатор с масляным охлаждением и масляной изоляцией заключают в наружный кожух, который должен соответствовать повышенным требованиям. Поэтому конструкция такого трансформатора с его элементами связи цепей, элементами прерывателей и вводов является сложной. Применение масла для охлаждения и изоляции также усложняет обслуживание трансформатора и представляет экологическую опасность.
Известный “сухой” трансформатор без масляной изоляции и охлаждения, выполненный для номинальных мощностей от 3-4 кВ и выше до очень высоких значений напряжения передачи, содержит обмотки, выполненные из проводников, представленных на фиг. 1. Проводник содержит центральное проводящее средство, состоящее из нескольких неизолированных (как вариант, изолированных) проводных жил 5. Вокруг проводящего средства находится внутренняя полупроводящая оболочка 6, которая контактирует, по меньшей мере, с некоторыми неизолированными жилами 5. Эта полупроводящая оболочка 6, в свою очередь, окружена основной изоляцией кабеля в виде экструдированного твердого изолирующего слоя 7. Этот изолирующий слой 7 окружен внешней полупроводящей оболочкой 8. Площадь проводника кабеля может изменяться от 80 до 3000 мм2, а наружный диаметр кабеля может иметь размеры от 20 до 250 мм. По меньшей мере, два соседних слоя имеют, по существу, равные коэффициенты теплового расширения.
Несмотря на то, что оболочки 6 и 8 охарактеризованы в настоящем описании как “полупроводящие”, на практике их формируют из основного полимера с частицами углеродной сажи и металлическими частицами, и они имеют удельное объемное сопротивление между 1 и 105 Ом/см, предпочтительно между 10 и 500 Ом/см. Соответствующие основные полимеры для оболочек 6 и 8 (и для изолирующего слоя 7) включают в себя сополимер ацетата этиленвинила/нитрильный каучук, полиэтилен с привитым бутилом, сополимер акрилата этиленбутила, сополимер акрилата этиленэтила, этиленпропеновый каучук, полиэтилены низкой плотности, полибутилен, полиметилпентен и сополимер акрилата этилена.
Внутренняя полупроводящая оболочка 6 жестко соединена с изолирующим слоем 7 по всему межсоединению между ними. Аналогично внешняя полупроводящая оболочка 8 жестко соединена с изолирующим слоем 7 по всему их межсоединению. Оболочки 6 и 8 и слой 7 образуют твердую систему изоляции, и их целесообразно выполнять совместным экструдированием вокруг проводных жил 5.
Хотя удельная электропроводность внутренней полупроводящей оболочки 6 ниже электропроводности проводящих проводных жил 5, она является достаточной для выравнивания потенциала по всей ее поверхности. Соответственно электрическое поле распределяется более единообразно по окружности изолирующего слоя 7, и риск локального усиления поля и частичного разряда сводится к минимуму.
Потенциал внешней полупроводящей оболочки 8, который предпочтителен нулю или потенциалу земли или другому регулируемому потенциалу, выравнивают по этому значению по электропроводности оболочки. При этом полупроводящая оболочка 8 имеет достаточное удельное сопротивление, чтобы удерживать в себе электрическое поле. Ввиду этого удельного сопротивления желательным является заземлить проводящую полимерную оболочку или подключить ее к другому регулируемому потенциалу через интервалы по ее длине.
Трансформатор в соответствии с данным изобретением может быть одно-, трех- и многофазным трансформатором, а сердечник может иметь любую конструкцию. На фиг. 2 представлен трехфазный шихтованный сердечник трансформатора. Сердечник имеет обычную конструкцию и содержит три стержня 9, 10, 11 сердечника и соединительные ярма 12, 13.
Обмотки концентрически намотаны вокруг стержней сердечника. В трансформаторе, представленном на фиг. 2, имеется три концентрических витка 14, 15, 16 обмотки. Самый внутренний виток 14 обмотки может представлять собой первичную обмотку, а два других витка 15, 16 обмотки - вторичную обмотку. Для простоты этого изображения такие подробности, как соединения обмоток, не показаны. Промежуточные стержни 17, 18 обеспечивают в определенных местоположениях вокруг обмоток. Эти стержни 17, 18 можно выполнить из изолирующего материала для обеспечения определенного интервала между витками 14, 15, 16 обмотки в целях охлаждения, крепления и пр. либо их можно выполнить из электропроводящего материала, чтобы сформировать часть системы заземления обмоток 14, 15, 16.
Механическая конструкция отдельных катушек трансформатора должна быть такой, чтобы выдерживать силы, появляющиеся в результате токов короткого замыкания. Поскольку эти силы в силовом трансформаторе могут иметь очень высокие значения, то катушки необходимо распределить и пропорционировать таким образом, чтобы обеспечить значительный предел погрешности, и по этой причине катушки нельзя сконструировать таким образом, чтобы оптимизировать рабочие характеристики при нормальной работе.
Основная цель данного изобретения заключается в том, чтобы уменьшить значительность охарактеризованных выше проблем, относящихся к силам короткого замыкания в сухом трансформаторе.
Эта цель достигается путем обеспечения трансформатора, охарактеризованного в п.1 формулы изобретения.
За счет выполнения обмоток трансформатора из магнитно-проницаемого проводника, который при этом практически не имеет электрических полей вне пределов его внешней полупроводящей оболочки, обмотки высокого и низкого напряжения можно удобно комбинировать произвольным образом, чтобы свести к минимуму силы короткого замыкания. Это комбинирование было бы неосуществимым в случае отсутствия полупроводящей оболочки или других средств удержания электрического поля и поэтому представлялось невозможным в обычном масляном силовом трансформаторе, поскольку изоляция обмоток не выдержала бы электрического поля, имеющегося между обмотками высокого и низкого напряжения.
Также возможно добиться уменьшения распределенной индуктивности и выполнить сердечник трансформатора таким образом, чтобы имелось оптимальное соответствие между размером окна и массой сердечника.
В соответствии с одним из вариантов осуществления данного изобретения, по меньшей мере, некоторые витки обмотки низкого напряжения разделяют, каждый из них, на некоторое число подвитков, соединяемых параллельно для снижения разницы между числом витков обмотки высокого напряжения и общим числом витков обмотки низкого напряжения в целях наиболее возможного единообразного комбинирования витков обмотки высокого напряжения и витков обмотки низкого напряжения. Каждый виток обмотки низкого напряжения предпочтительно разделяют на такое число соединяемых параллельно подвитков, чтобы общее число витков обмотки низкого напряжения было равно числу витков обмотки высокого напряжения. Витки обмоток высокого напряжения и низкого напряжения затем можно единообразно смешать, чтобы магнитное поле, формируемое витками обмотки низкого напряжения, по существу, устраняло магнитное поле от витков обмотки высокого напряжения.
В соответствии еще с одним предпочтительным вариантом осуществления данного изобретения витки обмотки высокого напряжения и витки обмотки низкого напряжения располагают симметрично в шахматном порядке в поперечном сечении обмоток. Это является оптимальным расположением для получения эффективного взаимного устранения магнитных полей от обмоток низкого и высокого напряжения и поэтому является оптимальным расположением для уменьшения сил короткого замыкания катушек.
В соответствии еще с одним предпочтительным вариантом осуществления данного изобретения, по меньшей мере, два соседних слоя имеют, по существу, одинаковые коэффициенты теплового расширения. Таким образом можно избежать тепловых повреждений обмоток.
В соответствии еще с одним аспектом данного изобретения обеспечен способ намотки трансформатора согласно п.18 формулы изобретения.
Настоящее изобретение раскрыто на примерах вариантов реализации трансформатора, которые приведены далее и изложены со ссылкой на прилагаемые чертежи, где фиг. 1 - пример кабеля, используемого в обмотках трансформатора согласно изобретению;
фиг. 2 - обычный трехфазный трансформатор;
фиг. 3 и 4 - поперечные сечения, представляющие разные варианты расположения обмоток высокого напряжения и низкого напряжения трансформатора согласно данному изобретению; и фиг. 5 - способ намотки трансформатора.
На фиг. 3 представлено поперечное сечение части обмоток силового трансформатора в сердечнике 22 трансформатора согласно данному изобретению. Слой обмотки низкого напряжения 26 расположен между двумя слоями обмотки высокого напряжения 28. В этом варианте осуществления изобретения коэффициент трансформации составляет 1:2.
Направление тока в обмотке низкого напряжения 26 противоположно направлению тока в обмотке 28 высокого напряжения, и вследствие этого силы, возникающие из-за токов в обмотках низкого напряжения и высокого напряжения, частично компенсируют друг друга. Эта возможность снижения воздействия обусловленных током сил очень важна, особенно в случае короткого замыкания.
Распорки 27 из слоистого магнитного материала, а также прокладки 29, обеспечивающие воздушные зазоры, расположены между обмотками 26, 28 для повышения КПД трансформатора.
Компенсацию сил короткого замыкания можно в еще большей степени повысить путем разделения витков обмотки низкого напряжения на некоторое число подвитков, соединяемых параллельно, предпочтительно таким образом, чтобы общее число витков низкого напряжения стало равным числу витков обмотки высокого напряжения. Поэтому если коэффициент трансформации составляет, например, 1:3, то каждый виток обмотки низкого напряжения расщепляют на три подвитка. Тогда будет возможным комбинирование обмоток низкого напряжения и высокого напряжения более единообразным образом. Оптимальное расположение обмоток показано на фиг. 4, где витки 30 и 32 обмоток низкого напряжения и высокого напряжения соответственно расположены симметрично в шахматном порядке. В этом варианте осуществления магнитные поля от каждого витка обмоток низкого и высокого напряжения 30, 32, по существу, компенсируют друг друга и силы ко роткого замыкания почти полностью компенсируются.
За счет разделения витка обмотки на некоторое число подвитков проводящую площадь каждого подвитка можно соответственно уменьшить, поскольку сумма значений силы тока в подвитках остается равной значениям силы тока в первоначальном витке обмотки. Поэтому при разделении витков обмотки какойлибо дополнительный проводящий материал (обычно медь) не требуется, если прочие условия остаются неизменными.
На фиг. 5 схематически представлено, как происходит намотка трансформатора согласно данному изобретению. Сначала первый барабан 40 обеспечивают проводником 42 высокого напряжения, а второй барабан 44 обеспечивают проводником низкого напряжения 46. Проводники 42, 46 отматывают с барабанов 40, 44 и наматывают на барабан трансформатора 48; при этом все три барабана 40, 44, 48 вращаются одновременно. Поэтому проводники высокого напряжения и низкого напряжения можно удобным образом смешивать друг с другом. Соединения можно обеспечить между разными слоями обмотки.
В трансформаторе согласно данному изобретению магнитная энергия и поэтому магнитные поля рассеяния в обмотках уменьшаются. Обеспечивается возможность выбирать полные электрические сопротивления в широком диапазоне значений.
Системы электрической изоляции обмоток трансформатора согласно данному изобретению выполнены с возможностью работы с очень высокими значениями напряжения и с соответствующими электрическими и тепловыми нагрузками, которые могут возникать при этих значениях напряжения. Например, силовые трансформаторы согласно данному изобретению могут иметь номинальные мощности свыше 0,5 МВА, предпочтительно свыше 10 МВА, более предпочтительно свыше 30 МВА и до 1000 МВА; и иметь значения номинального напряжения от 3 до 4 кВ, предпочтительно свыше 36 кВ и более предпочтительно свыше 72,5 кВ до очень высоких значений напряжения передачи от 400-800 кВ и выше. При высоких значениях рабочего напряжения частичные разряды представляют собой серьезную проблему для известных систем изоляции. Если в изоляции имеются пустоты или поры, то может возникать внутренний коронный разряд, в результате чего изолирующий материал постепенно разрушается, в конечном счете приводя к пробою изоляции. Электрическая нагрузка на электрическую изоляцию в работе трансформатора согласно данному изобретению снижается, и тем самым у внутреннего первого слоя системы изоляции, имеющей полупроводящие свойства, обеспечивается, по существу, тот же электрический потенциал, что и у центрального проводящего средства, который он окружает, а внешний второй слой системы изоляции, имеющей полу проводящие свойства, имеет регулируемый потенциал, то есть потенциал земли. Поэтому электрическое поле в твердом электрически изолирующем слое между этими внутренним и внешним слоями распределено, по существу, единообразно по толщине промежуточного слоя. При использовании материалов с аналогичными термическими свойствами и небольшим числом дефектов в этих слоях системы изоляции вероятность частичных разрядов при данных значениях рабочего напряжения снижается. Таким образом можно выполнить трансформатор, который может выдерживать очень высокие значения рабочего напряжения, обычно до 800 кВ или выше.
Хотя предпочтительно наносить электрическую изоляцию экструдированием, также возможно выполнение системы электрической изоляции с помощью плотно намотанных перекрывающих друг друга слоев пленки или листового материала. Таким образом можно выполнить и полупроводящие слои, и слой электрической изоляции. Систему изоляции можно выполнить из полностью синтетической пленки с внутренним и внешним полупроводящими слоями или частями, выполненными из полимерной тонкой пленки, например, из полипропилена, полиэтилена, полиэтилена низкой плотности, полиэтилена высокой плотности, с включенными в нее проводящими частицами, такими как углеродная сажа, или металлическими частицами и с изолирующим слоем или изолирующей частью между полупроводящими слоями или частями.
При выполнении внахлест достаточно тонкая пленка будет иметь стыковые промежутки, которые меньше, чем минимумы Пашена, тем самым устраняется необходимость жидкой пропитки. Изоляция, выполненная из сухой многослойной тонкой пленки, также имеет хорошие термические свойства.
Еще один пример выполнения системы электрической изоляции аналогичен обычному кабелю с целлюлозной основой, в котором тонкий материал на основе целлюлозы, или синтетической бумаги, или нетканого материала наматывают внахлест вокруг проводника. В этом случае полупроводящие слои на обеих сторонах изолирующего слоя можно выполнить из целлюлозной бумаги или нетканого материала, сделанными из волокон изолирующего материала, с включенными в них проводящими частицами. Изолирующий слой может быть выполнен из того же материала основы либо можно использовать другой материал.
Еще один пример системы изоляции обеспечивается комбинированием пленки и волоконного изолирующего материала либо в виде слоистого материала, либо с выполнением путем наложения друг на друга. Примером этой системы изоляции является выпускаемый промышленностью бумажный полипропиленовый слоистый материал, но возможны также и другие комбинации пленки и волоконных частей. В этих системах можно применять различные пропитки, такие как пропитки минеральным маслом.

Claims (18)

1. Силовой трансформатор, содержащий, по меньшей мере, одну обмотку высокого напряжения и одну обмотку низкого напряжения, выполненные из гибкого изолированного проводника, отличающийся тем, что изоляция проводника содержит внутренний слой, обладающий полупроводниковыми свойствами, промежуточный твердый изоляционный слой и внешний слой, обладающий полупроводниковыми свойствами, причем витки обмотки высокого напряжения смешаны с витками обмотки низкого напряжения.
2. Трансформатор по п.1, отличающийся тем, что каждый слой витков обмотки низкого напряжения расположен между двумя соответствующими слоями обмотки высокого напряжения.
3. Трансформатор по п.1, отличающийся тем, что витки указанных обмоток расположены согласно повторяющейся периодической схеме расположения одного слоя из витков обмотки высокого напряжения, за которым следует слой из витков обмотки низкого напряжения, за которым следуют два слоя из витков обмотки высокого напряжения, за которыми следует слой из витков обмотки низкого напряжения, за которым следуют два слоя из витков обмотки высокого напряжения, и так далее.
4. Трансформатор по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что каждый виток, по меньшей мере, части витков обмотки низкого напряжения разделен на подвитки, соединенные параллельно, для уменьшения разницы между числом витков обмотки высокого напряжения и общим числом витков обмотки низкого напряжения.
5. Трансформатор по п.4, отличающийся тем, что каждый виток обмотки низкого напряжения разделен на параллельно соединенные подвитки так, что суммарное число подвитков равно числу витков обмотки высокого напряжения.
6. Трансформатор по п.5, отличающийся тем, что витки обмотки высокого напряжения и витки обмотки низкого напряжения расположены симметрично в шахматном порядке относительно поперечного сечения обмоток.
7. Трансформатор по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что внешний слой изоляции выполнен с возможностью подключения к источнику заранее определенного потенциала.
8. Трансформатор по п.7, отличающийся тем, что внешний слой изоляции выполнен с возможностью заземления.
9. Трансформатор по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что, по меньшей мере, два соседних слоя имеют, по существу, одинаковые коэффициенты теплового расширения.
10. Трансформатор по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что изолированный проводник выполнен многожильным, причем часть жил находится в электрическом контакте друг с другом.
11. Трансформатор по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что каждый из указанных трех слоев изоляции фиксированно соединен с соседними слоями, по существу, по всей соединяющей поверхности.
12. Трансформатор по любому из пп.1-11, отличающийся тем, что площадь поперечного сечения проводника составляет от 80 до 3000 мм2.
13. Трансформатор по любому из пп.1-12, отличающийся тем, что наружный диаметр изолированного проводника составляет от 20 до 250 мм.
14. Трансформатор по любому из пп.1-13, отличающийся тем что между обмотками расположены распорки (27) из слоистого магнитно-
15. Трансформатор по любому из пп.1-14, отличающийся тем, что изоляция проводника выполнена с возможностью удержания электрического поля при высоком напряжении свыше 10 кВ, в частности свыше 36 кВ и наиболее предпочтительно свыше 72,5 кВ, до очень высоких значений напряжения передачи, таких как от 400 до 800 кВ или выше.
16. Трансформатор по любому из пп.1-15, отличающийся тем, что изоляция проводника выполнена с возможностью удержания электрического поля для диапазона значений мощности свыше 0,5 МВА, предпочтительно свыше 30 МВА и до 1000 МВА.
17. Способ намотки силового трансформатора по п.1, при котором одновременно формируют витки обмоток высокого и низкого напряжения, смешивая их между собой, из изолированного проводника, изоляция которого содержит внутренний слой, обладающий полупроводниковыми свойствами, промежуточный твердый изоляционный слой и внешний слой, обладающий полупроводниковыми свойствами.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что изолированные проводники высокого напряжения и низкого напряжения одновременно отматывают с соответствующих барабанов и наматывают на барабан трансформатора.
го материала.
EA200000587A 1997-11-28 1998-11-30 Трансформатор EA002487B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9725331A GB2331853A (en) 1997-11-28 1997-11-28 Transformer
PCT/EP1998/007729 WO1999028923A1 (en) 1997-11-28 1998-11-30 Transformer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200000587A1 EA200000587A1 (ru) 2000-12-25
EA002487B1 true EA002487B1 (ru) 2002-06-27

Family

ID=10822878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200000587A EA002487B1 (ru) 1997-11-28 1998-11-30 Трансформатор

Country Status (22)

Country Link
US (1) US6867674B1 (ru)
EP (1) EP1034545B1 (ru)
JP (1) JP2001525607A (ru)
KR (1) KR20010032572A (ru)
CN (1) CN1177338C (ru)
AR (1) AR017773A1 (ru)
AT (1) ATE250275T1 (ru)
AU (1) AU753474B2 (ru)
BR (1) BR9815044A (ru)
CA (1) CA2308431A1 (ru)
DE (1) DE69818297T2 (ru)
EA (1) EA002487B1 (ru)
GB (1) GB2331853A (ru)
HU (1) HUP0100070A3 (ru)
IL (1) IL136073A0 (ru)
MY (1) MY133055A (ru)
NZ (1) NZ504493A (ru)
PE (1) PE20000197A1 (ru)
PL (1) PL340675A1 (ru)
TW (1) TW414900B (ru)
WO (1) WO1999028923A1 (ru)
ZA (1) ZA9810952B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483382C2 (ru) * 2006-12-15 2013-05-27 Дженерал Электрик Компани Система и способ изоляции трансформатора

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL126748A0 (en) 1998-10-26 1999-08-17 Amt Ltd Three-phase transformer and method for manufacturing same
FR2825508B1 (fr) * 2001-06-01 2003-09-05 Degreane Ets Transmetteur de telecommunications incorporant un transformateur a isolement galvanique ameliore
SE519248C2 (sv) * 2001-06-18 2003-02-04 Abb Ab Anordning för upptagande av kortslutningskrafter i en kabellindad induktor, metod samt induktor
CA2545358C (en) * 2003-11-28 2014-02-11 Orica Explosives Technology Pty Ltd. Method for multiple blasting
GB0329387D0 (en) 2003-12-18 2004-01-21 Rolls Royce Plc Coils for electrical machines
GB2426630B (en) * 2005-05-26 2007-11-21 Siemens Magnet Technology Ltd Electromagnet
JP5108251B2 (ja) * 2006-04-26 2012-12-26 住友電気工業株式会社 絶縁電線およびこれを用いた電気コイル
DE102007014360A1 (de) * 2007-03-26 2008-10-02 Abb Technology Ag Abstandhalter für Wicklungen
CA2723248C (en) * 2008-05-13 2015-04-14 Abb Technology Ag Dry-type transformer
TWI401708B (zh) * 2008-09-30 2013-07-11 Top Victory Invest Ltd UU-type core winding method, device and transformer
CN103609196B (zh) * 2011-04-05 2016-04-20 科梅恩特公司 感应加热工作线圈
EP2565881B1 (en) * 2011-08-30 2018-06-13 ABB Schweiz AG Dry-type transformer
US20130082814A1 (en) * 2011-09-30 2013-04-04 Piotr Markowski Multi-winding magnetic structures
US8901790B2 (en) 2012-01-03 2014-12-02 General Electric Company Cooling of stator core flange
US9450389B2 (en) 2013-03-05 2016-09-20 Yaroslav A. Pichkur Electrical power transmission system and method
US10204716B2 (en) 2013-03-05 2019-02-12 Yaroslav Andreyevich Pichkur Electrical power transmission system and method
EP2942229B1 (de) * 2014-05-06 2016-09-21 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine und deren Verwendung als Antriebstransformator oder Drosselspule
CA2997184C (en) 2014-09-05 2023-09-19 Yaroslav Andreyevitch Pichkur Transformer
US10714258B2 (en) * 2015-08-10 2020-07-14 Mitsubishi Electric Corporation Stationary induction apparatus
US10340074B2 (en) 2016-12-02 2019-07-02 Cyntec Co., Ltd. Transformer
ES2770126T3 (es) * 2017-03-24 2020-06-30 Abb Schweiz Ag Arrollamiento de alta tensión y dispositivo de inducción electromagnética de alta tensión
CN110021472A (zh) * 2019-03-21 2019-07-16 南京智达电气设备有限公司 一种新型干式变压器
CN113571306A (zh) * 2021-06-30 2021-10-29 摩拜(北京)信息技术有限公司 变压器和充电器

Family Cites Families (117)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1304451A (en) 1919-05-20 Locke h
US681800A (en) 1901-06-18 1901-09-03 Oskar Lasche Stationary armature and inductor.
US1418856A (en) 1919-05-02 1922-06-06 Allischalmers Mfg Company Dynamo-electric machine
US1481585A (en) 1919-09-16 1924-01-22 Electrical Improvements Ltd Electric reactive winding
DE387973C (de) * 1921-06-04 1924-01-09 Hellmuth Beyer Anordnung der Spulen zur Verringerung der Streuung bei Transformatoren mit scheibenartigem Wicklungsaufbau
US1756672A (en) 1922-10-12 1930-04-29 Allis Louis Co Dynamo-electric machine
US1728915A (en) 1928-05-05 1929-09-24 Earl P Blankenship Line saver and restrainer for drilling cables
US1781308A (en) 1928-05-30 1930-11-11 Ericsson Telefon Ab L M High-frequency differential transformer
US1762775A (en) 1928-09-19 1930-06-10 Bell Telephone Labor Inc Inductance device
US1747507A (en) 1929-05-10 1930-02-18 Westinghouse Electric & Mfg Co Reactor structure
US1742985A (en) 1929-05-20 1930-01-07 Gen Electric Transformer
US1861182A (en) 1930-01-31 1932-05-31 Okonite Co Electric conductor
US1974406A (en) 1930-12-13 1934-09-25 Herbert F Apple Dynamo electric machine core slot lining
US2006170A (en) 1933-05-11 1935-06-25 Gen Electric Winding for the stationary members of alternating current dynamo-electric machines
FR847899A (fr) * 1937-12-23 1939-10-18 Lignes Telegraph Telephon Transformateur
US2217430A (en) 1938-02-26 1940-10-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Water-cooled stator for dynamoelectric machines
US2206856A (en) 1938-05-31 1940-07-02 William E Shearer Transformer
US2241832A (en) 1940-05-07 1941-05-13 Hugo W Wahlquist Method and apparatus for reducing harmonics in power systems
US2256897A (en) 1940-07-24 1941-09-23 Cons Edison Co New York Inc Insulating joint for electric cable sheaths and method of making same
US2295415A (en) 1940-08-02 1942-09-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Air-cooled, air-insulated transformer
US2251291A (en) 1940-08-10 1941-08-05 Western Electric Co Strand handling apparatus
US2415652A (en) 1942-06-03 1947-02-11 Kerite Company High-voltage cable
US2462651A (en) * 1944-06-12 1949-02-22 Gen Electric Electric induction apparatus
US2424443A (en) 1944-12-06 1947-07-22 Gen Electric Dynamoelectric machine
US2459322A (en) 1945-03-16 1949-01-18 Allis Chalmers Mfg Co Stationary induction apparatus
US2436306A (en) 1945-06-16 1948-02-17 Westinghouse Electric Corp Corona elimination in generator end windings
US2446999A (en) 1945-11-07 1948-08-17 Gen Electric Magnetic core
US2498238A (en) 1947-04-30 1950-02-21 Westinghouse Electric Corp Resistance compositions and products thereof
US2721905A (en) 1949-03-04 1955-10-25 Webster Electric Co Inc Transducer
US2780771A (en) 1953-04-21 1957-02-05 Vickers Inc Magnetic amplifier
GB827600A (en) * 1954-12-13 1960-02-10 Shiro Sasaki Electric transformers and the like
US2962679A (en) 1955-07-25 1960-11-29 Gen Electric Coaxial core inductive structures
US2846599A (en) 1956-01-23 1958-08-05 Wetomore Hodges Electric motor components and the like and method for making the same
US2947957A (en) 1957-04-22 1960-08-02 Zenith Radio Corp Transformers
US2885581A (en) 1957-04-29 1959-05-05 Gen Electric Arrangement for preventing displacement of stator end turns
CA635218A (en) 1958-01-02 1962-01-23 W. Smith John Reinforced end turns in dynamoelectric machines
US2943242A (en) 1958-02-05 1960-06-28 Pure Oil Co Anti-static grounding device
US2975309A (en) 1958-07-18 1961-03-14 Komplex Nagyberendezesek Expor Oil-cooled stators for turboalternators
US3157806A (en) 1959-11-05 1964-11-17 Bbc Brown Boveri & Cie Synchronous machine with salient poles
US3158770A (en) 1960-12-14 1964-11-24 Gen Electric Armature bar vibration damping arrangement
US3098893A (en) 1961-03-30 1963-07-23 Gen Electric Low electrical resistance composition and cable made therefrom
US3130335A (en) 1961-04-17 1964-04-21 Epoxylite Corp Dynamo-electric machine
US3143269A (en) 1961-11-29 1964-08-04 Crompton & Knowles Corp Tractor-type stock feed
US3268766A (en) 1964-02-04 1966-08-23 Du Pont Apparatus for removal of electric charges from dielectric film surfaces
US3372283A (en) 1965-02-15 1968-03-05 Ampex Attenuation control device
SE318939B (ru) 1965-03-17 1969-12-22 Asea Ab
US3304599A (en) 1965-03-30 1967-02-21 Teletype Corp Method of manufacturing an electromagnet having a u-shaped core
US3365657A (en) 1966-03-04 1968-01-23 Nasa Usa Power supply
GB1117433A (en) 1966-06-07 1968-06-19 English Electric Co Ltd Improvements in alternating current generators
US3444407A (en) 1966-07-20 1969-05-13 Gen Electric Rigid conductor bars in dynamoelectric machine slots
US3484690A (en) 1966-08-23 1969-12-16 Herman Wald Three current winding single stator network meter for 3-wire 120/208 volt service
US3418530A (en) 1966-09-07 1968-12-24 Army Usa Electronic crowbar
US3354331A (en) 1966-09-26 1967-11-21 Gen Electric High voltage grading for dynamoelectric machine
US3437858A (en) 1966-11-17 1969-04-08 Glastic Corp Slot wedge for electric motors or generators
GB1226451A (ru) 1968-03-15 1971-03-31
CH479975A (de) 1968-08-19 1969-10-15 Oerlikon Maschf Wickelkopfbandage für eine elektrische Maschine
US3651402A (en) 1969-01-27 1972-03-21 Honeywell Inc Supervisory apparatus
SE326758B (ru) 1969-10-29 1970-08-03 Asea Ab
US3631519A (en) 1970-12-21 1971-12-28 Gen Electric Stress graded cable termination
US3675056A (en) 1971-01-04 1972-07-04 Gen Electric Hermetically sealed dynamoelectric machine
US3644662A (en) 1971-01-11 1972-02-22 Gen Electric Stress cascade-graded cable termination
US3684821A (en) 1971-03-30 1972-08-15 Sumitomo Electric Industries High voltage insulated electric cable having outer semiconductive layer
US3716719A (en) 1971-06-07 1973-02-13 Aerco Corp Modulated output transformers
JPS4831403A (ru) 1971-08-27 1973-04-25
US3746954A (en) 1971-09-17 1973-07-17 Sqare D Co Adjustable voltage thyristor-controlled hoist control for a dc motor
US3727085A (en) 1971-09-30 1973-04-10 Gen Dynamics Corp Electric motor with facility for liquid cooling
US3740600A (en) 1971-12-12 1973-06-19 Gen Electric Self-supporting coil brace
DE2164078A1 (de) 1971-12-23 1973-06-28 Siemens Ag Antriebsanordnung mit einem nach art einer synchronmaschine ausgebildeten linearmotor
US3758699A (en) 1972-03-15 1973-09-11 G & W Electric Speciality Co Apparatus and method for dynamically cooling a cable termination
US3716652A (en) 1972-04-18 1973-02-13 G & W Electric Speciality Co System for dynamically cooling a high voltage cable termination
JPS5213612B2 (ru) 1972-06-07 1977-04-15
US3968388A (en) 1972-06-14 1976-07-06 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Electric machines, particularly turbogenerators, having liquid cooled rotors
CH547028A (de) 1972-06-16 1974-03-15 Bbc Brown Boveri & Cie Glimmschutzfolie, verfahren zu ihrer herstellung sowie ihre verwendung bei hochspannungswicklungen.
US3801843A (en) 1972-06-16 1974-04-02 Gen Electric Rotating electrical machine having rotor and stator cooled by means of heat pipes
US3792399A (en) 1972-08-28 1974-02-12 Nasa Banded transformer cores
US3778891A (en) 1972-10-30 1973-12-18 Westinghouse Electric Corp Method of securing dynamoelectric machine coils by slot wedge and filler locking means
US3932791A (en) 1973-01-22 1976-01-13 Oswald Joseph V Multi-range, high-speed A.C. over-current protection means including a static switch
US3995785A (en) 1973-02-12 1976-12-07 Essex International, Inc. Apparatus and method for forming dynamoelectric machine field windings by pushing
SE371348B (ru) 1973-03-22 1974-11-11 Asea Ab
US3781739A (en) * 1973-03-28 1973-12-25 Westinghouse Electric Corp Interleaved winding for electrical inductive apparatus
CH549467A (de) 1973-03-29 1974-05-31 Micafil Ag Verfahren zur herstellung eines schichtpressstoffes.
US3881647A (en) 1973-04-30 1975-05-06 Lebus International Inc Anti-slack line handling device
US4084307A (en) 1973-07-11 1978-04-18 Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget Method of joining two cables with an insulation of cross-linked polyethylene or another cross linked linear polymer
US3947278A (en) 1973-12-19 1976-03-30 Universal Oil Products Company Duplex resistor inks
US4109098A (en) * 1974-01-31 1978-08-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson High voltage cable
CA1016586A (en) 1974-02-18 1977-08-30 Hubert G. Panter Grounding of outer winding insulation to cores in dynamoelectric machines
US4039740A (en) 1974-06-19 1977-08-02 The Furukawa Electric Co., Ltd. Cryogenic power cable
US3902000A (en) 1974-11-12 1975-08-26 Us Energy Termination for superconducting power transmission systems
US3943392A (en) 1974-11-27 1976-03-09 Allis-Chalmers Corporation Combination slot liner and retainer for dynamoelectric machine conductor bars
US3965408A (en) 1974-12-16 1976-06-22 International Business Machines Corporation Controlled ferroresonant transformer regulated power supply
DE2600206C2 (de) 1975-01-06 1986-01-09 The Reluxtrol Co., Seattle, Wash. Vorrichtung zur zerstörungsfreien Materialprüfung nach der Wirbelstrommethode
US4091138A (en) 1975-02-12 1978-05-23 Sumitomo Bakelite Company Limited Insulating film, sheet, or plate material with metallic coating and method for manufacturing same
US4008409A (en) 1975-04-09 1977-02-15 General Electric Company Dynamoelectric machine core and coil assembly
US3971543A (en) 1975-04-17 1976-07-27 Shanahan William F Tool and kit for electrical fishing
US4031310A (en) 1975-06-13 1977-06-21 General Cable Corporation Shrinkable electrical cable core for cryogenic cable
US4091139A (en) 1975-09-17 1978-05-23 Westinghouse Electric Corp. Semiconductor binding tape and an electrical member wrapped therewith
US4085347A (en) 1976-01-16 1978-04-18 White-Westinghouse Corporation Laminated stator core
DE2622309C3 (de) 1976-05-19 1979-05-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Schutzeinrichtung für eine bürstenlose Synchronmaschine
US4047138A (en) 1976-05-19 1977-09-06 General Electric Company Power inductor and transformer with low acoustic noise air gap
US4064419A (en) 1976-10-08 1977-12-20 Westinghouse Electric Corporation Synchronous motor KVAR regulation system
US4103075A (en) 1976-10-28 1978-07-25 Airco, Inc. Composite monolithic low-loss superconductor for power transmission line
US4041431A (en) 1976-11-22 1977-08-09 Ralph Ogden Input line voltage compensating transformer power regulator
US4099227A (en) 1976-12-01 1978-07-04 Square D Company Sensor circuit
JPS5420328A (en) * 1977-07-15 1979-02-15 Shindengen Electric Mfg Transformer
JPS5661109A (en) * 1979-10-24 1981-05-26 Hitachi Ltd Transformer for vehicle
US4403205A (en) * 1980-05-19 1983-09-06 General Electric Company Circuit arrangement for controlling transformer current
JPS5863057U (ja) * 1981-10-20 1983-04-27 日本ランズバ−グ株式会社 静電塗装機用高電圧ケ−ブル
US4400675A (en) * 1981-11-05 1983-08-23 Westinghouse Electric Corp. Transformer with impedance matching means
US5036165A (en) * 1984-08-23 1991-07-30 General Electric Co. Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
US4853565A (en) * 1984-08-23 1989-08-01 General Electric Company Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
US4687882A (en) * 1986-04-28 1987-08-18 Stone Gregory C Surge attenuating cable
US5012125A (en) * 1987-06-03 1991-04-30 Norand Corporation Shielded electrical wire construction, and transformer utilizing the same for reduction of capacitive coupling
JPH0330419U (ru) * 1989-06-27 1991-03-26
GB9226925D0 (en) * 1992-12-24 1993-02-17 Anglia Electronic Tech Ltd Transformer winding
US5500632A (en) * 1994-05-11 1996-03-19 Halser, Iii; Joseph G. Wide band audio transformer with multifilar winding
JPH0855738A (ja) * 1994-08-12 1996-02-27 Murata Mfg Co Ltd トランス
EP0802542B1 (en) * 1996-03-20 2002-01-02 NKT Cables A/S A high-voltage cable

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483382C2 (ru) * 2006-12-15 2013-05-27 Дженерал Электрик Компани Система и способ изоляции трансформатора

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0100070A3 (en) 2002-09-30
DE69818297T2 (de) 2004-07-01
GB2331853A (en) 1999-06-02
AU1965399A (en) 1999-06-16
JP2001525607A (ja) 2001-12-11
PE20000197A1 (es) 2000-03-06
CA2308431A1 (en) 1999-06-10
CN1177338C (zh) 2004-11-24
CN1279811A (zh) 2001-01-10
MY133055A (en) 2007-10-31
ATE250275T1 (de) 2003-10-15
GB9725331D0 (en) 1998-01-28
AU753474B2 (en) 2002-10-17
ZA9810952B (en) 1999-05-31
EP1034545B1 (en) 2003-09-17
PL340675A1 (en) 2001-02-12
GB2331853A9 (en)
WO1999028923A1 (en) 1999-06-10
EA200000587A1 (ru) 2000-12-25
IL136073A0 (en) 2001-05-20
BR9815044A (pt) 2000-10-03
AR017773A1 (es) 2001-10-24
US6867674B1 (en) 2005-03-15
EP1034545A1 (en) 2000-09-13
DE69818297D1 (de) 2003-10-23
NZ504493A (en) 2001-12-21
TW414900B (en) 2000-12-11
HUP0100070A2 (hu) 2001-05-28
KR20010032572A (ko) 2001-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA002487B1 (ru) Трансформатор
UA44857C2 (uk) Електромагнітний пристрій (варіанти), високовольтна електросилова установка, силова енергомережа, спосіб керування електричним полем у електромагнітному пристрої, спосіб виготовлення магнітного ланцюга для електричної машини, що обертається, кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, яка генерує магнітне поле
EP1016103B1 (en) Power transformer/inductor
AU724971B2 (en) Power transformer/inductor
EP0901705B1 (en) Insulated conductor for high-voltage windings
EP1034607B1 (en) Insulated conductor for high-voltage machine windings
EP1019922B1 (en) Transformer/reactor
MXPA00005158A (en) Transformer
JP2001518698A (ja) 電力変圧器/リアクトルと、高電圧ケーブルを適合させる方法
CZ20001970A3 (cs) Transformátor
MXPA99006753A (en) Power transformer/inductor
MXPA99006752A (en) Power transformer/inductor

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU