RU113067U1 - Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником - Google Patents

Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником Download PDF

Info

Publication number
RU113067U1
RU113067U1 RU2011130486/07U RU2011130486U RU113067U1 RU 113067 U1 RU113067 U1 RU 113067U1 RU 2011130486/07 U RU2011130486/07 U RU 2011130486/07U RU 2011130486 U RU2011130486 U RU 2011130486U RU 113067 U1 RU113067 U1 RU 113067U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coils
phase
current
reactor
winding
Prior art date
Application number
RU2011130486/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Ильич Тихонов
Александр Валерьевич Иванов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
Priority to RU2011130486/07U priority Critical patent/RU113067U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113067U1 publication Critical patent/RU113067U1/ru

Links

Landscapes

  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к токоограничивающим реакторам, служащим для защиты электротехнического оборудования от повреждений, вызванных бросками тока короткого замыкания, и надежного отключения при коротких замыканиях в сети. Полезная модель может найти применение в энергетических системах. Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником содержит три соосные фазные обмотки, намотанные из алюминиевой или медной ленты с элементами крепления, каждая фазная обмотка состоит из двух катушек, соединенных параллельно, расположенных соосно, чередуясь с катушками других фаз так, что между двумя катушками одной фазы находятся две катушки других фаз. Технический результат заключается в выравнивании токораспределения по высоте обмотки, в упрощении технологии изготовления и в уменьшении затрат проводникового материала на изготовление катушек реактора.

Description

Полезная модель относится к токоограничивающим реакторам, служащим для защиты электротехнического оборудования от повреждений, вызванных бросками тока короткого замыкания, и надежного отключения при коротких замыканиях в сети. Полезная модель может найти применение в энергетических системах.
Назначение токоограничивающего реактора состоит в том, что при коротком замыкании, нарастание тока в цепи с индуктивностью, согласно закону Ленца, сдерживается во времени, позволяя срабатывать устройствам, отключающим поврежденные линии.
Известен трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником вертикальной конструкции, состоящий из трех концентрических соосных фазных обмоток, намотанных транспонированным проводом в несколько слоев и установленных друг на друга через опорные изоляторы, расположенные между крестовинами, которые установлены с обоих торцов каждой фазной обмотки (http://www.energo-info.ru/images/pdf/transformatorostroenie/tr_010_d.pdf).
Между слоями обмотки формируются вентиляционные каналы. Отсутствие ферромагнитного сердечника позволяет добиться линейности характеристик реактора, то есть постоянства индуктивного сопротивления.
Недостатками указанного реактора являются дороговизна транспонированного провода, сложность укладки кабеля и сложность механического крепления всей конструкции.
Известен также токоограничивающий реактор с воздушным сердечником, обмотка которого намотана проводом, образующим ряды, расположенные перпендикулярно оси обмотки и отделенные посредством изоляционных прокладок, размещенных оппозитно друг другу и образующих по высоте вертикальные колонки. В прокладках выполняются пазы, в которых размещены витки провода, при этом прокладки, образующие соответствующие колонки, скреплены в торцевых зонах посредством стягивающих элементов и жестко зафиксированы по наружной и внутренней поверхностям при помощи дистанцирующих элементов (патент RU №2184403, МПК H01F 37/00, H01F 38/02, H01F 27/30, 2000 г.).
Недостаток такой конструкции состоит в сложности укладки провода и сложности механического крепления всей конструкции.
Известна также конструкция фольгового трехфазного токоограничивающего реактора с воздушным сердечником, состоящего из трех концентрических соосных фазных обмоток, намотанных медной или алюминиевой фольгой (http://www.hilkar.com/currentlimitingreactors.html). Между витками фольги проложена межвитковая изоляция. Каждая фазная обмотка состоит из нескольких соосных катушек. Витки соседних катушек фазной обмотки соединены друг с другом последовательно. В отличие от реактора проводной конструкции фольговый реактор более технологичен в изготовлении. При такой технологии изготовления обмотки отпадает необходимость в транспозиции проводов, вследствие чего уменьшаются габариты и веса всего реактора. Высока механическая прочность конструкции обмотки и реактора в целом.
Недостаток данной конструкции заключается в сложности организации многочисленных последовательных соединений между витками соседних катушек.
Наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемой полезной модели является конструкция трехфазного токоограничивающего реактора с воздушным сердечником вертикальной конструкции, каждая фазная обмотка которого намотана из цельной алюминиевой или медной фольги (http://www.idelectro.ru/index.php?p=39&ToDo=ShowFullArticle&id=5, (http://www.energo-info.rn/images/pdf/simp/2-45.pdf,). Слой обмотки образует один виток, между витками укладывается межслоевая изоляция. В обмотке имеются каналы, обеспечивающие охлаждение. Каждая фазная обмотка с помощью шпилек стягивается с торцов двумя крестовинами. Между двумя крестовинами двух соседних фазных обмоток крепятся опорные изоляторы. Опорные изоляторы обеспечивают достаточное изоляционное расстояние между фазами. Выводы реактора выполняются из алюминиевой шины привариваемой к фольге по всей высоте к обмотке.
Исследования показывают (Тихонов А.И., Иванов А.В. Расчет и производство токоограничивающих реакторов из алюминиевой ленты / ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина». - Иванове, 2010. - 116 с.), что главным недостатком этих реакторов является мощный эффект вытеснения тока в края фольги (ленты), вызывающий локальные перегревы.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в выравнивании токораспределения по высоте обмотки, в упрощении технологии изготовления и в уменьшении затрат проводникового материала на изготовление катушек реактора.
Технический результат достигается тем, что трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником, содержит три соосные фазные обмотки, намотанные из алюминиевой или медной ленты с элементами крепления, каждая фазная обмотка состоит из двух катушек, соединенных параллельно, расположенных соосно, чередуясь с катушками других фаз так, что между двумя катушками одной фазы находятся две катушки других фаз. Таким образом каждая фазная обмотка состоит из двух катушек, соединенных параллельно и разнесенных друг относительно друга на сравнительно большое расстояние.
На фиг.1 изображен токоограничивающий реактор с воздушным сердечником.
На фиг.2 изображена принципиальная схема соединения катушек токоограничивающего реактора с воздушным сердечником.
Трехфазный токоограничивающий реактор состоит из шести концентрических катушек 1, намотанных из алюминиевой или медной фольги (ленты). Витки в каждой катушке изолированы друг от друга. Несколько последовательных витков образуют концентр обмотки 2. Между концентрами формируются охлаждающие каналы 3, в которые укладываются немагнитные клинья из стеклопластика 4. Каждая катушка зажата между двумя крестовинами 5 с помощью шпилек 6. Катушки вместе с крестовинами устанавливаются соосно одна на другую через опорные изоляторы 7. Каждая пара катушек, между которыми находятся две другие катушки соединены друг с другом параллельно образуя фазную обмотку, как это показано на фиг.2.
Как отмечалось, при работе фольгового реактора в его обмотках возникает мощный эффект вытеснения тока, в результате чего плотность тока в средних по высоте областях катушки в 5-10 раз меньше плотности тока по ее краям. Причем ток течет в основном именно по краям катушки. Это приводит к росту потерь электроэнергии в реакторе в три и более раза, а также к перегревам торцевых областей катушки. Так как в средних областях катушки ток практически не протекает, то в таких случаях в электротехнике известен прием, заключающийся в вырезании средних областей, так что катушка распадается на две параллельно соединенные соосные катушки, между которыми имеется расстояние, равное вырезанной части катушки. Такая пара катушек в электромагнитном отношении идентична исходной катушке. Так как ток при этом выравнивается по высоте катушек, как показывают тепловые расчеты, такая пара перегревается в меньшей степени, чем исходная катушка.
Так как катушки мотаются из фольги (ленты), высота которой в три и более раза меньше, чем в прототипе, это упрощает технологию намотки. Кроме того, по этой же причине предлагаемое техническое решение позволяет экономить проводниковый материал (до 30% и более), сохраняя динамическую стойкость конструкции.
Так как в промежутке между двумя катушками одной фазной обмотки размещаются две катушки двух других фазных обмоток, то высота всей конструкции возрастает несущественно.

Claims (1)

  1. Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником, содержащий три соосные фазные обмотки, намотанные из алюминиевой или медной ленты с элементами крепления, отличающийся тем, что каждая фазная обмотка состоит из двух катушек, соединенных параллельно, расположенных соосно, чередуясь с катушками других фаз так, что между двумя катушками одной фазы находятся две катушки других фаз.
    Figure 00000001
RU2011130486/07U 2011-07-21 2011-07-21 Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником RU113067U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130486/07U RU113067U1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130486/07U RU113067U1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113067U1 true RU113067U1 (ru) 2012-01-27

Family

ID=45786858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130486/07U RU113067U1 (ru) 2011-07-21 2011-07-21 Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113067U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703287C1 (ru) * 2018-10-08 2019-10-16 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Токоограничивающее устройство с разделенным фидерным групповым реактором по числу потребителей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703287C1 (ru) * 2018-10-08 2019-10-16 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Токоограничивающее устройство с разделенным фидерным групповым реактором по числу потребителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101377384B1 (ko) 110킬로 볼트 및 이상의 전압등급 입체 삼각형 권철심 전력 변압기
Agheb et al. Medium frequency high power transformers, state of art and challenges
EP0082954A1 (en) Toroidal core electromagnetic device
US20140266535A1 (en) Low loss inductor with offset gap and windings
KR102033032B1 (ko) 초전도성 직류 케이블 시스템을 구비한 배열
US20150357814A1 (en) Fault Current Limiter
EP2439755A1 (en) Dry-type electrical transformer
Hu et al. Design and electromagnetic analysis of a 330 kVA single-phase HTS transformer
RU113067U1 (ru) Трехфазный токоограничивающий реактор с воздушным сердечником
RU2399980C2 (ru) Чередующиеся первичная и вторичная обмотки плоского трансформатора
RU101262U1 (ru) Обмотка трансформатора (реактора)
CN102610372B (zh) 由多圈相互绝缘铜皮构成的大容量电抗器及制作方法
CN210489404U (zh) 一种圆环形封闭磁场的空心电抗器及三相空心电抗器
CN104737247A (zh) 用于冷却的装置
CN204303528U (zh) 用于光伏干式变压器的超导线圈组件
JP2016157915A (ja) 巻線の渦電流損失が低減される変圧器
RU107639U1 (ru) Токоограничивающий реактор
KR101925216B1 (ko) 판상 적층형 리액터 장치 및 그 제조 방법
CN105118618A (zh) 一种环氧树脂浇注水内冷移相变压器
Zhang et al. Modeling and design optimization of planar power transformer for aerospace application
KR101494599B1 (ko) 전철 급전용 단권 몰드변압기
Volkov et al. HTSC transformers with localized magnetic field
CN112420335B (zh) 一种分段绝缘多相柱中频变压器及级联式电力电子变压器
CN102881421A (zh) 一种电力系统变压器
US20240170203A1 (en) Reducing parasitic capacitance in medium-voltage inductors

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150722