EP1315183B1 - Wicklung für einen Transformator oder eine Spule - Google Patents

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EP1315183B1
EP1315183B1 EP02024178A EP02024178A EP1315183B1 EP 1315183 B1 EP1315183 B1 EP 1315183B1 EP 02024178 A EP02024178 A EP 02024178A EP 02024178 A EP02024178 A EP 02024178A EP 1315183 B1 EP1315183 B1 EP 1315183B1
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EP
European Patent Office
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winding
insulating layer
insulating
layer
thickness
Prior art date
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EP02024178A
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English (en)
French (fr)
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EP1315183A3 (de
EP1315183A2 (de
Inventor
Benjamin Dipl.-Ing. Weber
Karl Zillmann
Thomas J. Lanoue
Hans-Jürgen Buss
Harald Younger
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ABB Technology AG
Original Assignee
ABB T&D Technology AG
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Publication date
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Publication of EP1315183A3 publication Critical patent/EP1315183A3/de
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    • 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
    • H01F27/30Fastening or clamping coils, windings, or parts thereof together; Fastening or mounting coils or windings on core, casing, or other support
    • 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
    • H01F27/2847Sheets; Strips
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/4902Electromagnet, transformer or inductor

Definitions

  • the invention relates to a winding for a transformer or a coil having a band-shaped electrical conductor and an insulating material layer of strip-shaped insulating material, which are wound together to windings around a winding core, wherein the individual turns of the winding have a predetermined winding angle relative to the winding axis of the winding core and are arranged to each other with partial overlap, and wherein between two radially adjacent layers of turns, an insulating layer is interposed.
  • pamphlet US 3,928,832 discloses such a winding.
  • the windings are usually wrapped closely adjacent to each other in the axial direction and formed at least one layer of turns.
  • the object according to the invention is characterized in that the local voltage differences or a voltage difference profile between the two respective radially adjacent layers in the direction of the winding axis is determined and that the thickness of the insulating layer is locally adapted in each case to the voltage difference determined there.
  • the insulating layer is therefore not designed according to the previously known prior art with an equal layer thickness, but the thickness is adapted to the voltage difference between the respective radially adjacent rows. Accordingly, insulating material can be saved at the axial points where the voltage difference is comparatively low. In addition, this ensures that the transformer or the coil as a whole has a comparatively better surge voltage resistance between the layers.
  • An advantageous embodiment of the subject invention is that in the arrangement of two radially adjacent insulating layers, the calculated total thickness of these two insulating layers at each axial point has approximately the same thickness.
  • a favorable embodiment of the subject invention provides that the change in thickness of the insulating layer is configured continuously in the axial direction. In this way, approximately a wedge-shaped profile of the insulating layer, in the event that the sectional image is viewed through the winding axis.
  • a sectional sawtooth or woolly profile is provided, for example, when two coils are arranged directly adjacent to each other.
  • the change in thickness of the insulating layer in the axial direction is configured step-shaped. That is, viewed in the axial direction, the thickness of the insulating layer changes abruptly in stages, that is, discontinuously, without this being detrimental to the dielectric strength.
  • the production of the insulating layer can be done much easier in this embodiment and the usually band-shaped insulating material layer by layer are wound to the insulating layer.
  • Fig. 1 a three-layer winding of a transformer is partially shown
  • the winding is wound around a winding core 10 with a winding axis 12
  • the winding is formed from a band-shaped electrical conductor 14 which is coated with a band-shaped insulating material 16.
  • the band-shaped insulating material 16 may also consist of a band-shaped film.
  • the first layer 18 of turns should be designated that layer which is wound directly around the winding core 10.
  • the band-shaped insulating material 16 is arranged such that it lies between the winding core 10 and the conductor 14.
  • the individual turns of the first layer 18 are inclined by a certain angle 20 relative to the winding axis 12.
  • each turn is offset by a certain amount parallel to the direction of the winding axis 12 from the previous winding so that a next following winding has a partial overlap with the previous turn.
  • a second layer 22 of turns is wrapped radially about the first layer 18.
  • the winding structure of the second layer 22 substantially corresponds to the winding structure of the first layer 18, so that here also the electrical conductor 14 and the insulating material 16 in the form of an arrangement turn to turn side by side with partial overlap are configured.
  • the axial orientation of the overlaps of the first layer 18 and the second layer 22 is selected so that they come to lie at the same axial location of the winding axis 12.
  • the type of overlap in the second layer 22 is chosen so that a winding angle 24 of the second layer 22 corresponds to the amount of the particular angle 20, but with a negative angular orientation. That is to say mathematically, the winding angle 24 corresponds to an angle of 180 ° minus the specific angle 20, as long as the winding axis 12 is regarded as a zero angle.
  • a first insulating layer 26 is arranged, which in this view has approximately a wedge-shaped sectional image.
  • the first corner of the wedge having the acute angle is at a first end of the winding axis 12 and the first corner opposite broad side of the wedge is disposed at a second end of the winding axis 12.
  • the second layer 22 facing side of the insulating layer 26 has a plurality of steps 28.
  • the width of such a stage corresponds in this example in each case three times the width of the electrical Conductor 14.
  • the insulating material for the production of the first insulating layer 26 is usually also in strip form.
  • the width of the insulating material to be used can be determined in a generally known manner from its thickness, the cross section to be filled and the number of turns.
  • the winding of the first insulating layer 26 at the first end of the winding axis 12 and the first layer 18 is then to be started.
  • the band-shaped insulating material can now be wound around it in the usual way, for example in the manner described for the windings, between the first and the second end of the first layer 18 until the desired insulating layer thickness of a first stage of the steps 28 is reached.
  • step by step a higher layer thickness can be achieved until the last and thus thickest stage is reached.
  • an insulation material of a certain width can be wound continuously with a predeterminable feed. It is not absolutely necessary that at the first, ie the thinnest stage, a closed layer is already formed, ie. H.
  • the feed may be greater than the width of the material to be wound, if the introduced Windungsisolation already sufficient for the isolation between two layers.
  • the winding insulation is in particular the band-shaped insulation material layer, which is applied to the electrical conductor or placed as a strip material or as a film on the conductor. If the feed is halved, results in an insulating layer with double thickness. In this way, a stepped insulation can also be achieved without the isolation process must be interrupted in the meantime.
  • a third layer 30 shown. This is constructed comparable to the first layer 18 and, viewed in the radial direction, adjoins the second layer 22. Between the third layer 30 and the second layer 22, a second insulating layer 32 is arranged. This is designed substantially like the first insulating layer 26. However, the acute angle corner of the wedge-shaped second insulating layer 32 faces the other end of the winding axis 12 than the first corner of the first insulating layer 26. The location and configuration of the first insulating layer 26 and the second insulating layer 32 are selected to be radially outward Side of the third layer 30 comes to lie exactly parallel to the winding axis 12. The principle of an arrangement of a first insulating layer 26 and a second insulating layer 32 is intended in the Fig. 2 be explained in more detail.
  • the winding structure shown here does not necessarily have to be wound around a winding core. Thus, it is readily conceivable that the winding takes place around a mandrel, which is removed after the production of the winding. Such, according to the invention provided winding structure is used particularly successfully from a transformer or coil power of about 5kVA.
  • Typical values for the band-shaped conductor material 16 may be, for example, widths of 20 mm at a thickness of 0.1 mm or widths of 150 mm with a thickness of 1 mm.
  • the Fig. 2 shows a first Isolierkeil 40 which a second Isolierkeil 42 is opposite and which could be used in principle as the first 26 and second insulating layer 32.
  • first Isolierkeil 40 which a second Isolierkeil 42 is opposite and which could be used in principle as the first 26 and second insulating layer 32.
  • second Isolierkeil 42 which could be used in principle as the first 26 and second insulating layer 32.
  • only the basic structure and the effect of the arrangement of two insulating wedges 40, 42 are to be shown.
  • the dimensions or the proportions in this figure are not to scale and not the representation too Fig. 1 comparable.
  • the second insulating wedge 42 has a base side 44. At a first end of the base side 44, a first step 46 is to be arranged, which has a first thickness 48 and a step length 50.
  • the first stage 46 is followed by a second stage 52, which is offset by the first thickness 48 with respect to the first stage 46, so that the thickness of the second stage 52 a total of two first thicknesses 48 corresponds.
  • a third stage 54 and a fourth stage 56 which complete the first two stages 46, 52 to a staircase-like shape, the third stage 54 has a thickness of three first thicknesses 48 and the fourth stage 56 a thickness of has four first stages 48. All step lengths of the steps 46, 52, 54, 56 correspond to the step length 50.
  • the step tops, the lengths of which are designated as step lengths 50, are each arranged parallel to the base side 44.
  • the first Isolierkeil 40 corresponds in its dimensions and structure exactly the second Isolierkeil 42.
  • the sectional view of the first insulating wedge 40 is rotated in this view, however, by 180 ° relative to the second Isolierkeil 42.
  • the first Isolierkeil 40 is positioned so that the respective stepped sides of the Isolierkeile 40, 42 are exactly opposite and are arranged at a certain distance 58 parallel to each other.
  • the first layer 18 could be arranged on the base side 44, the second layer 22 between the insulating wedges 40, 42 and the third layer 30 relative to the base side 44 of the first insulating wedge 40 corresponding to the base side 44.
  • the base side 44 and the side 60 are parallel to each other and, accordingly, the layers of windings lying opposite these sides also come to lie parallel to one another.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Wicklung für einen Transformator oder eine Spule mit einem bandförmigen elektrischen Leiter und mit einer Isoliermaterialschicht aus bandförmigen Isolationsmaterial, die gemeinsam zu Windungen um einen Wicklungskern gewickelt sind, wobei die einzelnen Windungen der Wicklung einen vorgegebenen Wicklungswinkel gegenüber der Wicklungsachse des Wicklungskerns aufweisen und zueinander mit teilweiser Überlappung angeordnet sind, und wobei zwischen zwei radial benachbarten Lagen von Windungen eine Isolierschicht zwischengefügt ist. Druckschrift US 3,928,832 offenbart eine solche Wicklung.
  • Bei derartigen, allgemein bekannten Wicklungen werden die Windungen üblicherweise in axialer Richtung dicht nebeneinander liegend gewickelt und wenigstens eine Lage von Windungen gebildet.
  • Häufig werden aber auch mehrere Lagen radial aneinander gefügt und bilden einen mehrlagigen Transformator oder eine mehrlagige Spule. Im Falle von mehreren Lagen von Windungen ist häufig zwischen zwei benachbarten Lagen jeweils eine Isolierschicht ein- beziehungsweise zwischengefügt. Diese Isolierschicht verhindert Spannungsüberschläge zwischen den Lagen und ist demgemäß auf die größte vorkommende Spannungsdifferenz zwischen zwei Lagen ausgelegt.
  • Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, eine Wicklung für einen Transformator oder eine Spule anzugeben, bei der lsolationsmater eingespart werden kann und bei der zugleich eine ausreichende Spannungsfestigkeit erreicht wird, insbesondere eine gute Stoßspannungsfestigkeit zwischen zwei radial benachbarten Lagen von Windungen.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Wicklung für einen Transformator oder eine Spule mit den in Anspruch 1 genannten Merkmalen.
  • Demgemäß ist der erfindungsgemäße Gegenstand dadurch gekennzeichnet, daß die örtliche Spannungsdifferenzen beziehungsweise ein Spannungsdifferenzenverlauf zwischen den zwei betreffenden radial benachbarten Lagen in Richtung der Wicklungsachse ermittelt ist und daß die Dicke der Isolierschicht örtlich jeweils an die dort ermittelte Spannungsdifferenz angepaßt ist. Die Isolierschicht ist also nicht gemäß dem bisher bekannten Stand der Technik mit einer gleichgroßen Schichtdicke ausgestaltet, sondern die Dicke ist auf die Spannungsdifferenz zwischen den betreffenden radial benachbarten Reihen angepaßt. Dementsprechend kann an den axialen Stellen, an denen die Spannungsdifferenz vergleichsweise gering ist, Isolationsmaterial eingespart werden. Zudem wird hiermit erreicht, daß der Transformator bzw. die Spule insgesamt eine vergleichsweise bessere Stoßspannungsfestigkeit zwischen den Lagen aufweist.
  • Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Erfindungsgegenstands besteht darin, daß bei der Anordnung zweier radial benachbarter Isolierschichten die rechnerische Gesamtdicke dieser zwei Isolierschichten an jeder axialen Stelle in etwa die gleiche Dicke aufweist. Mit dieser Ausgestaltung wird vorteilhafterweise erreicht, daß die durch die unterschiedlichen Isolierschichtdicken resultierenden verschiedenen Außendurchmesser einer Lage durch das erfindungsgemäße Profil einer weiteren Isolierschicht zwischen der Lage und einer nächst folgenden Lage wieder ausgeglichen ist und derart ein insgesamt einheitlicher Außendurchmesser des Transformators bzw. der Spule erreicht ist.
  • Eine günstige Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Gegenstandes sieht vor, daß die Dickenänderung der Isolierschicht in axialer Richtung kontinuierlich ausgestaltet ist. Auf diese Weise entsteht in etwa ein keilförmiges Profil der Isolierschicht, für den Fall, daß das Schnittbild durch die Wicklungsachse betrachtet wird. Es ist aber ohne weiteres denkbar, daß ein im Schnittbild sägezahnformiges oder wolliges Profil vorgesehen ist, beispielsweise dann, wenn zwei Spulen direkt nebeneinander angeordnet sind.
  • Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn die Dickenänderung der Isolierschicht in axialer Richtung stufenförmig ausgestaltet ist. Das heißt in axialer Richtung betrachtet, ändert sich die Dicke der Isolierschicht sprunghaft in Stufen, also diskontinuierlich, ohne das dies für die Spannungsfestigkeit nachteilig ist. Zudem kann die Produktion der Isolierschicht bei dieser Ausgestaltung wesentlich einfacher erfolgen und das üblicherweise bandförmige Isoliermaterial Lage für Lage zu der Isolierschicht gewickelt werden.
  • Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Anhand eines in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels sollen die Erfindung, eine vorteilhafte Ausgestaltung und Verbesserungen der Erfindung, sowie besondere Vorteile der Erfindung näher erläutert und beschrieben werden.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Transformatorwicklung mit drei Lagen und
    Fig. 2
    zwei sich gegenüberliegende Isolierschichten.
  • In Fig. 1 ist eine dreilagige Wicklung eines Transformators teilweise dargestellt Die Wicklung ist um einen Wicklungskern 10 mit einer Wicklungsachse 12 gewickelt Die Wicklung ist aus einem bandförmigen, elektrischen Leiter 14, der mit einem bandförmigen Isolationsmaterial 16 beschichtet ist, geformt. Alternativ hierzu kann das bandförmige Isolationsmaterial 16 auch aus einer bandförmigen Folie bestehen. Zudem ist es unerheblich, ob der elektrische Leiter 14 mit dem Isolationsmaterial beschichtet ist, oder ob das Isolationsmaterial als eigenes Band zusammen mit dem elektrischen Leiter 14 zu der Wicklung geformt wird.
  • Als erste Lage 18 von Windungen soll diejenige Lage bezeichnet sein, die direkt um den Wicklungskern 10 gewickelt ist. Das bandförmige Isolationsmaterial 16 ist dabei derart angeordnet, daß es zwischen dem Wicklungskern 10 und dem Leiter 14 liegt. Die einzelnen Windungen der ersten Lage 18 sind um einen bestimmten Winkel 20 gegenüber der Wicklungsachse 12 geneigt. Außerdem ist jede Windung um einen bestimmten Betrag parallel zur Richtung der Wicklungsachse 12 gegenüber der vorherigen Wicklung versetzt angeordnet, derart daß eine nächst folgende Wicklung eine teilweise Überlappung mit der vorherigen Windung aufweist. Eine zweite Lage 22 von Windungen ist radial um die erste Lage 18 gewickelt. Der Wicklungsaufbau der zweiten Lage 22 entspricht im wesentlichen dem Wicklungsaufbau der ersten Lage 18, so daß auch hier der elektrische Leiter 14 und das Isolationsmaterial 16 in Form einer Anordnung Windung an Windung nebeneinander mit teilweiser Überlappung ausgestaltet sind. Die axiale Orientierung der Überlappungen der ersten Lage 18 bzw. der zweiten Lage 22 ist so gewählt, daß sie an der gleichen axialen Stelle der Wicklungsachse 12 zu liegen kommen. Die Art der Überlappung in der zweiten Lage 22 ist so gewählt, daß ein Wicklungswinkel 24 der zweiten Lage 22 dem Betrag des bestimmten Winkels 20 entspricht, jedoch mit einer negativen Winkelorientierung. Das heißt mathematisch gesehen entspricht der Wicklungswinkel 24 einem Winkel von 180° abzüglich des bestimmten Winkels 20, sofern die Wicklungsachse 12 als Nullwinkel angesehen wird.
  • Zwischen der zweiten Lage 22 und der ersten Lage 18 ist eine erste Isolationsschicht 26 angeordnet, die in dieser Ansicht in etwa ein keilförmiges Schnittbild hat. Dabei ist die erste Ecke des Keils die den spitzen Winkel aufweist, an einem ersten Ende der Wicklungsachse 12 und die der ersten Ecke entgegengesetzt liegende breite Seite des Keils ist an einem zweiten Ende der Wicklungsachse 12 angeordnet. Durch das Zwischenfügen der ersten Isolierschicht 26 sind die beiden Lagen 18, 22 nicht exakt parallel zueinander, sondern bilden einen spitzen Winkel miteinander, der sich aus der Gestaltung der ersten Isolierschicht 26 ergibt. Die der zweiten Lage 22 zugewandte Seite der Isolierschicht 26 weist mehrere Stufen 28 auf. Die Breite einer derartigen Stufe entspricht in diesem Beispiel jeweils der dreifachen Breite des elektrischen Leiters 14. Der Vorteil einer derartig ausgestalteten ersten Isolierschicht 26 liegt darin, daß deren Herstellung in besonders einfacher Weise erfolgen kann.
  • Das Isoliermaterial zur Herstellung der ersten Isolierschicht 26 liegt üblicherweise ebenfalls bandförmig vor. Die Breite des zu verwendenden Isoliermaterials ist in allgemein bekannter Weise aus dessen Dicke, dem zu füllenden Querschnitt und der Windungszahl ermittelbar. In diesem Beispiel soll dann mit der Wicklung der ersten Isolierschicht 26 an dem ersten Ende der Wicklungsachse 12 und die erste Lage 18 begonnen werden. Das bandförmige Isoliermaterial kann jetzt in üblicher Weise zum Beispiel in der für die Windungen beschriebene Weise, zwischen dem ersten und dem zweiten Ende der ersten Lage 18 um diese gewickelt werden, bis die gewünschte Isolierschichtdicke einer ersten Stufe der Stufen 28 erreicht ist. Sodann wird der Bereich der ersten Stufe nicht weiter umwickelt, sondern die Umwicklung mit bandförmigem Isoliermaterial lediglich im verbleibenden axialen Bereich der ersten Lage 18 gewickelt, bis die gewünschte Isolierschichtdicke einer zweiten Stufe der Stufen 28 erreicht ist. Derart kann Stufe um Stufe eine höhere Schichtdicke erzielt werden, bis die letzte und damit dickste Stufe erreicht ist.
  • Alternativ hierzu kann ein Isolationsmaterial einer bestimmten Breite mit einem vorgebbaren Vorschub kontinuierlich gewickelt werden. Es ist dabei nicht unbedingt notwendig, daß bei der ersten, das heißt dünnsten Stufe bereits eine geschlossene Schicht entsteht, d. h. der Vorschub kann größer sein als die Breite des zu wickelnden Materials, wenn die eingebrachte Windungsisolation bereits auch für die Isolation zwischen zwei Lagen ausreicht. Die Windungsisolation ist insbesondere die bandförmigen Isolationsmaterialschicht, welche auf den elektrischen Leiter aufgebracht oder als Bandmaterial oder als Folie auf den Leiter aufgelegt ist. Wird der Vorschub halbiert, ergibt sich eine Isolierschicht mit doppelter Dicke. Auf diese Weise kann ebenfalls eine stufenförmige Isolation erreicht werden, ohne daß der Isoliervorgang zwischenzeitlich unterbrochen werden muß.
  • In der Fig. 1 ist noch eine dritte Lage 30 gezeigt. Diese ist vergleichbar mit der ersten Lage 18 aufgebaut und schließt sich in radialer Richtung gesehen an die zweite Lage 22 an. Zwischen der dritten Lage 30 und der zweiten Lage 22 ist eine zweite Isolierschicht 32 angeordnet. Diese ist im wesentlichen wie die erste Isolierschicht 26 ausgestaltet. Jedoch weist die Ecke mit dem spitzen Winkel der keilförmigen zweiten Isolierschicht 32 zum anderen Ende der Wicklungsachse 12 als die erste Ecke der ersten Isolierschicht 26. Die Lage und die Ausgestaltung der ersten Isolierschicht 26 sowie der zweiten Isolierschicht 32 sind so gewählt, daß die radial äußere Seite der dritten Lage 30 genau parallel zur Wicklungsachse 12 zu liegen kommt. Das Prinzip einer Anordnung einer ersten Isolierschicht 26 sowie einer zweiten Isolierschicht 32 soll in der Fig. 2 näher erläutert werden.
  • Der hier gezeigte Wicklungsaufbau muß nicht zwangsläufig um einen Wicklungskern gewickelt sein. So ist ohne weiteres vorstellbar, daß die Wicklung um einen Dorn erfolgt, der nach der Herstellung der Wicklung entfernt wird. Ein derartiger, erfindungsgemäß vorgesehener Wicklungsaufbau wird besonders erfolgreich eingesetzt ab einer Transformator bzw. Spulenleistung von ca. 5kVA. Typische Werte für das bandförmige Leitermaterial 16 können beispielsweise Breiten von 20 mm bei einer Stärke von 0,1 mm oder Breiten von 150 mm mit einer Dicke von 1 mm sein.
  • Die Fig. 2 zeigt einen ersten Isolierkeil 40 dem ein zweiter Isolierkeil 42 gegenüber liegt und die prinzipiell als erste 26 bzw. zweite Isolierschicht 32 eingesetzt werden könnten. In dieser Figur sollen jedoch nur der prinzipielle Aufbau und die Wirkung der Anordnung zweier Isolierkeile 40, 42 dargestellt werden. Insofern sind die Maße bzw. die Größenverhältnisse in dieser Figur nicht maßstäblich und auch nicht der Darstellung zu Fig. 1 vergleichbar.
  • Der zweite Isolierkeil 42 weist eine Basisseite 44 auf. An einem ersten Ende der Basisseite 44 soll eine erste Stufe 46 angeordnet sein, die eine erste Dicke 48 sowie eine Stufenlänge 50 aufweist. Der ersten Stufe 46 schließt sich eine zweite Stufe 52 an, die um die erste Dicke 48 gegenüber der ersten Stufe 46 versetzt ist, so daß die Dicke der zweiten Stufe 52 insgesamt zwei ersten Dicken 48 entspricht. Es folgen in gleicher Weise eine dritte Stufe 54 und eine vierte Stufe 56, welche die ersten beiden Stufen 46, 52 zu einer treppenartigen Gestalt ergänzen, wobei die dritte Stufe 54 eine Dicke von drei ersten Dicken 48 bzw. die vierte Stufe 56 eine Dicke von vier ersten Stufen 48 hat. Alle Stufenlängen der Stufen 46, 52, 54, 56 entsprechen der Stufenlänge 50. Die Stufenoberseiten, deren Längen als Stufenlängen 50 bezeichnet sind, sind jeweils parallel zur Basisseite 44 angeordnet.
  • Der erste Isolierkeil 40 entspricht in seinen Abmessungen und Aufbau exakt dem zweiten Isolierkeil 42. Das Schnittbild des ersten Isolierkeils 40 ist in dieser Ansicht jedoch um 180° gegenüber dem zweiten Isolierkeil 42 rotiert. Zudem ist der erste Isolierkeil 40 so positioniert, daß sich die jeweiligen stufenförmigen Seiten der Isolierkeile 40, 42 exakt gegenüberliegen und in einem bestimmten Abstand 58 parallel zueinander angeordnet sind.
  • In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel könnte derart auf der Basisseite 44 die erste Lage 18, zwischen den Isolierkeilen 40, 42 die zweite Lage 22 sowie gegenüber der, der Basisseite 44 entsprechenden Basisseite des ersten Isolierkeils 40, die dritte Lage 30 angeordnet sein. Durch die Fig. 2 wird klar, daß die Basisseite 44 sowie die Seite 60 parallel zueinander liegen und demgemäß die diesen Seiten gegenüberliegenden Lagen von Wicklungen ebenfalls parallel zueinander zu liegen kommen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Wicklungskern
    12
    Wicklungsachse
    14
    elektrischer Leiter
    16
    Isolationsmaterial
    18
    erste Lage
    20
    bestimmter Winkel
    22
    zweite Lage
    24
    Wicklungswinkel
    26
    erste Isolierschicht
    28
    Stufen
    30
    dritte Lage
    32
    zweite Isolierschicht
    40
    erster Isolierkeil
    42
    zweiter Isolierkeil
    44
    Basisseite
    46
    erste Stufe
    48
    erste Dicke
    50
    Stufenlänge
    52
    zweite Stufe
    54
    dritte Stufe
    56
    vierte Stufe
    58
    Abstand
    60
    Seite

Claims (6)

  1. Wicklung für einen Transformator oder eine Spule mit einem bandförmigen elektrischen Leiter (14) und mit einer Isoliermaterialschicht (16) aus bandförmigen Isolationsmaterial, die gemeinsam zu Windungen um einen Wicklungskern (10) gewickelt sind, wobei die einzelnen Windungen der Wicklung einen vorgegebenen Wicklungswinkel (20, 24) gegenüber der-Wicklungsachse (12) des Wicklungskerns aufweisen und (10) zueinander mit teilweiser Überlappung angeordnet sind, und wobei zwischen zwei radial benachbarten Lagen (18, 22) von Windungen eine Isolierschicht (26) zwischengefügt ist, dadurch gekennzeichnet, daß örtliche Spannungsdifferenzen beziehungsweise ein Spannungsdifferenzenverlauf zwischen den zwei betreffenden radial benachbarten Lagen (18, 22) in Richtung der Wicklungsachse (12) ermittelt sind beziehungsweise ist, und daß die Dicke der Isolierschicht (26) örtlich jeweils an die ermittelte Spannungsdifferenz angepaßt ist.
  2. Wicklung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Anordnung zweier radial benachbarter Isolierschichten (26, 32) die rechnerische Gesamtdicke dieser zwei Isolierschichten (26, 32) an jeder axialen Stelle in etwa eine gleiche Dicke aufweist.
  3. Wicklung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Isolierschichten (26, 32) in axialer Richtung gesehen, gegeneinander versetzt angeordnet sind.
  4. Wicklung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dickenänderung der Isolierschicht (26, 32) in axialer Richtung stufenförmig ausgestaltet ist.
  5. Wicklung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Dickenänderung der Isolierschicht (26, 32) in axialer Richtung kontinuierlich ausgestaltet ist.
  6. Wicklung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der elektrische Leiter (14) vor dem Wickeln der Windungen bereits mit einer Isoliermaterialschicht (16) aus bandförmigen Isolationsmaterial verbunden ist oder durch eine Isolierlackbeschichtung versehen ist.
EP02024178A 2001-11-23 2002-10-29 Wicklung für einen Transformator oder eine Spule Expired - Lifetime EP1315183B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10157591A DE10157591A1 (de) 2001-11-23 2001-11-23 Wicklung für einen Transformator oder eine Spule
DE10157591 2001-11-23

Publications (3)

Publication Number Publication Date
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