RU109323U1 - Цилиндрическая обмотка индукционного устройства - Google Patents

Цилиндрическая обмотка индукционного устройства Download PDF

Info

Publication number
RU109323U1
RU109323U1 RU2011124442/07U RU2011124442U RU109323U1 RU 109323 U1 RU109323 U1 RU 109323U1 RU 2011124442/07 U RU2011124442/07 U RU 2011124442/07U RU 2011124442 U RU2011124442 U RU 2011124442U RU 109323 U1 RU109323 U1 RU 109323U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
layers
turns
layer
axis
Prior art date
Application number
RU2011124442/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Сергеевич Бутырин
Денис Леонидович Негода
Алексей Сергеевич Кожевин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС"
Priority to RU2011124442/07U priority Critical patent/RU109323U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU109323U1 publication Critical patent/RU109323U1/ru

Links

Landscapes

  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Abstract

Цилиндрическая обмотка индукционного устройства, содержащая k слоев, выполненных k проводами, где k≥2, соединенными параллельно, при этом верхние торцевые части слоев расположены на одном уровне по горизонтали, нижние торцевые части слоев также расположены на одном уровне по горизонтали, а число витков в ближайшем к оси обмотки слое превышает число витков в каждом из (k-1) слоев, отличающаяся тем, что в каждом слое из (k-1) слоев, расположенных следующими за слоем, ближайшем к оси обмотки, выполнен, по крайней мере, один зазор, величина которого выбрана из соотношения: 0,3а≤h≤5а, ! где ! а - размер провода в осевом направлении; ! h - размер зазора в осевом направлении обмотки.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к трансформаторостроению и может найти применение при производстве многослойных обмоток трансформаторов и реакторов.
Известна цилиндрическая обмотка, содержащая k слоев, выполненных k проводами прямоугольного сечения, где k≥2, соединенными параллельно, при этом верхние торцевые части слоев расположены на одном уровне по горизонтали, нижние торцевые части слоев также расположены на одном уровне по горизонтали, а число витков в ближайшем к оси обмотки слое превышает число витков в каждом из (k-1) слоев, при этом каждый слой из (k-1) слоев, расположенных следующими за слоем, ближайшем к оси обмотки, выполнен из двух частей, в одной из которых провода расположены вдоль оси обмотки меньшей стороной провода, а в другой части провода расположены вдоль оси обмотки большей стороной провода [Л.1].
Описанная в [Л. 1] цилиндрическая обмотка характеризуется ограниченными функциональными возможностями, обусловленными необходимостью ее изготовления только проводом прямоугольного сечения, а, следовательно, невозможностью применения для изготовления обмотки провода любого другого, отличного от прямоугольного, сечения, например, круглого или квадратного. Кроме того, эта обмотка характеризуется значительной трудоемкостью изготовления, обусловленной необходимостью поворота провода в процессе намотки обмотки на 90°.
Полезной моделью решается задача создания цилиндрической обмотки индукционного устройства, лишенной указанных выше недостатков, характеризующейся широкими функциональными возможностями благодаря применению для ее изготовления провода любого сечения (прямоугольного, круглого, квадратного и т.п.), а также относительно невысокой трудоемкостью ее изготовления вследствие отсутствия необходимости осуществления поворота провода на 90°, что, в свою очередь, приводит к повышению эксплуатационной надежности обмотки.
Для решения поставленной задачи в цилиндрической обмотке индукционного устройства, содержащей k слоев, выполненных k проводами, где k≥2, соединенными параллельно, при этом верхние торцевые части слоев расположены на одном уровне по горизонтали, нижние торцевые части слоев также расположены на одном уровне по горизонтали, а число витков в ближайшем к оси обмотки слое превышает число витков в каждом из (k-1) слоев, предложено, согласно настоящей полезной модели, в каждом слое из (k-1) слоев, расположенных следующими за слоем, ближайшем к оси обмотки, выполнить, по крайней мере, один зазор, величину которого выбирать из соотношения: 0,3а≤h≤5а, где а - размер провода в осевом направлении; h - размер зазора в осевом направлении обмотки.
Полезная модель поясняется на примере выполнения чертежами - фиг.1 и 2, на которых соответственно изображены: на фиг.1 - схематично представлен осевой разрез цилиндрической обмотки, на фиг.2 - вид перехода между частями обмотки.
Цилиндрическая обмотка содержит пять (k=5) последовательно соединенных слоев 1÷5, выполненных пятью проводами 6÷10, соединенными параллельно.
Верхние торцевые части слоев 1÷5 расположены на одном уровне по горизонтали. Нижние торцевые части слоев 1÷5 также расположены на одном уровне по горизонтали.
Ближайший к оси обмотки 11 слой 1 выполнен из одной части и содержит максимальное по сравнению с числом витков в других слоях обмотки число витков, равное пятнадцати: 12÷26. Слой обмотки 2, следующий за слоем 1 выполнен из двух частей 27 и 28, образованных витками: часть 27 образована витками 29, 30, 31; а часть 28 образована витками 32÷42. При этом общее число витков, образующих второй от оси обмотки слой, равно четырнадцати: 29÷31 и 32÷42. Слой обмотки 3, следующий за слоем 2 в направлении от оси обмотки, выполнен из трех частей 43, 44, 45, образованных витками: часть 43 образована витками 46÷47, часть 44 образована витками 48÷56, а часть 45 образована витками 57÷58, при этом общее число витков, образующих третий от оси обмотки слой 3, равно тринадцати. Слой 4, следующий за слоем 3 в направлении от оси обмотки, выполнен из четырех частей: 59, 60, 61, 62, образованных витками: часть 59 образована витками 63 и 64, часть 60 образована витками 65÷68, часть 61 образована витками 69÷72, а часть 62 образована витками 73 и 74, при этом общее число витков, образующих четвертый от оси обмотки слой 4, равно двенадцати. Слой 5, следующий за слоем 4 в направлении от оси обмотки, также выполнен из четырех частей: 75, 76, 77, 78, образованных витками: часть 75 образована витками 79÷81, часть 76 образована витками 82÷84, часть 77 образована витками 85÷86, а часть 78 образована витками 87÷90, при этом общее число витков, образующих пятый от оси обмотки слой 5, равно двенадцати.
Таким образом, в каждом из слоев, кроме внутреннего, ближайшего к оси обмотки, слоя, число витков меньше числа витков внутреннего слоя и содержится зазор. Например, для круглого провода сечением 240 мм2, имеющего диаметр 19,1 мм, величина зазора может составлять от 0,3·19,1=5,7 мм до 5,0·19,1=95,5 мм, что соответствует диапазону (0,3÷5,0) размера провода в осевом направлении обмотки. Минимальное количество зазоров в конкретном слое принимается равным одному, а максимальное количество зазоров в конкретном слое принимается равным (W-1), где W - число витков в данном слое.
Выполнение зазора осуществляется в процессе создания перехода 91 от одной части обмотки к другой в пределах одного слоя в направлении вертикальной оси обмотки; при этом сам зазор обеспечивается установкой между частями одного слоя обмотки изолирующих прокладок 92 (см. фиг.2), частично заполняющих зазор между частями одного слоя обмотки. При этом частичное заполнение зазоров между частями слоев изолирующими прокладками обеспечивает создание в обмотке радиальных каналов, обеспечивающих высокую эффективность естественного охлаждения за счет более равномерного распределения тепла от более нагретого участка к менее нагретому.
При этом форма сечения провода, приведенного на фиг.1 и 2, которым выполнена обмотка, выполнена круглой. В более общем случае она может иметь как круглую форму, так и прямоугольную или квадратную.
Применение проводов различного сечения значительно расширяет функциональные возможности обмотки, сохраняя при этом ее высокую технологичность вследствие отсутствия необходимости изменения положения сечения провода в процессе изготовления обмотки, в частности поворота на 90°, как это имело место в цилиндрической обмотке по [Л.1], что позволит повысить эксплуатационную надежность обмотки, а, следовательно, и всего индукционного устройства в целом.
В соответствии с заявляемым решением в ООО «Росэнерготранс», г.Екатеринбург, разработана техническая документация на один из типов токоограничивающего реактора на класс напряжения 35 кВ, номинальный ток 1000 А и индуктивное сопротивление 0,2 Ом, имеющего цилиндрическую обмотку описанной выше конструкции. Проведенные испытания подтвердили работоспособность цилиндрической обмотки и широкие возможности ее практического применения в будущем.
Литература:
1. Патент РФ №1376126, МПК6 H01F 27/28, 1988 г.

Claims (1)

  1. Цилиндрическая обмотка индукционного устройства, содержащая k слоев, выполненных k проводами, где k≥2, соединенными параллельно, при этом верхние торцевые части слоев расположены на одном уровне по горизонтали, нижние торцевые части слоев также расположены на одном уровне по горизонтали, а число витков в ближайшем к оси обмотки слое превышает число витков в каждом из (k-1) слоев, отличающаяся тем, что в каждом слое из (k-1) слоев, расположенных следующими за слоем, ближайшем к оси обмотки, выполнен, по крайней мере, один зазор, величина которого выбрана из соотношения: 0,3а≤h≤5а,
    где
    а - размер провода в осевом направлении;
    h - размер зазора в осевом направлении обмотки.
    Figure 00000001
RU2011124442/07U 2011-06-16 2011-06-16 Цилиндрическая обмотка индукционного устройства RU109323U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124442/07U RU109323U1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Цилиндрическая обмотка индукционного устройства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124442/07U RU109323U1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Цилиндрическая обмотка индукционного устройства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU109323U1 true RU109323U1 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44805642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124442/07U RU109323U1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Цилиндрическая обмотка индукционного устройства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU109323U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2362526B1 (en) Method for manufacturing a stator for an energy converting apparatus
RU2507620C2 (ru) Обмотка и способ изготовления обмотки
US11183326B2 (en) Coil structure for a dry-type transformer and a winding method thereof
RU109323U1 (ru) Цилиндрическая обмотка индукционного устройства
RU2482563C2 (ru) Цилиндрическая обмотка индукционного устройства
CA2967110C (en) Cooling ducts for transformers' winding
RU101262U1 (ru) Обмотка трансформатора (реактора)
JP5378029B2 (ja) 導電コイルの転位方法および導電コイル
CN103050245A (zh) 一种大容量变压器的低压绕组
CN105261468A (zh) 平板高压变压器及其制作方法
RU80624U1 (ru) Винтовая обмотка
CN104021915A (zh) 一种高频电抗器
CN107863229B (zh) 一种采用幅向多根复合导线线圈的换位结构
CN203910417U (zh) 一种高频电抗器
RU2334297C1 (ru) Катушка индуктивности и способ ее изготовления
CN206293184U (zh) 多股三层绝缘线及其电感
KR100549195B1 (ko) 더블팬케이크 코일을 갖춘 22.9kV급 고온 초전도변압기의 주절연 구조
KR100639566B1 (ko) 제트-연속 권선용 보빈구조와 그 보빈 제조방법
RU104376U1 (ru) Силовой импульсный трансформатор
WO2014171031A1 (ja) リアクトル
RU127998U1 (ru) Катушка индуктивности
CN216957689U (zh) 一种变压器高压线圈
JP2012182265A (ja) グレーディングされた高温超電導コイル
CN219979305U (zh) 一种大容量变压器的u型绕组结构
CN103887911A (zh) 用于圆筒形直线电机的定子绕组及其绕线方法

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2011124734

Country of ref document: RU

Effective date: 20130520