RU119930U1 - Трехфазный трансформатор - Google Patents

Трехфазный трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU119930U1
RU119930U1 RU2012114281/07U RU2012114281U RU119930U1 RU 119930 U1 RU119930 U1 RU 119930U1 RU 2012114281/07 U RU2012114281/07 U RU 2012114281/07U RU 2012114281 U RU2012114281 U RU 2012114281U RU 119930 U1 RU119930 U1 RU 119930U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
secondary winding
wound
winding
primary
Prior art date
Application number
RU2012114281/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Ким
Антон Андреевич Ткачук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
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 "Петербургский государственный университет путей сообщения" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2012114281/07U priority Critical patent/RU119930U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119930U1 publication Critical patent/RU119930U1/ru

Links

Landscapes

  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Abstract

Трехфазный трансформатор, содержащий магнитопровод, состоящий из трех стержней и двух ярем, выполненных из электротехнической стали, первичные обмотки, соединенные по схеме «звезда», вторичные обмотки, соединенные по схеме «треугольник», намотанные на стержни, которые расщеплены на два участка, при этом на первый участок намотана первая секция вторичной обмотки, а второй участок имеет площадь поперечного сечения меньшую, чем первый участок, и на него намотана вторая секция вторичной обмотки, имеющая большее число витков по сравнению с числом витков первой секции вторичной обмотки, причем конец первой секции соединен с началом второй секции вторичной обмотки, отличающийся тем, что первичная обмотка намотана на расщепленные стержни поверх секций вторичной обмотки.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, а в частности к трансформаторам, предназначенным для электропитания трехфазных устройств.
Известен трансформатор с регулируемым коэффициентом трансформации (О.В.Евсюкова, К.К.Ким, Ю.А.Михайлов, «К вопросу о стабилизации напряжения на шинах тяговой подстанции», материалы пятого Международного симпозиума «Элтранс-2009», 20-23 октября 2009 года. - СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2010. - 637 с.). Представленный трансформатор - трехфазный двухобмоточный, первичная и вторичная обмотки которого расположены на разных стержнях, а между стержнями имеются магнитные шунт, набранные, как и сердечник, из листов электротехнической стали. Магнитные шунты подразделены на две части, на каждой из которых расположена половина подмагничивающей обмотки, питаемой постоянным током.
Недостатком такого трансформатора является слабая магнитная связь между вторичной и первичной обмотками и, следовательно, большое рассеяние.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой полезной модели является трехфазный трансформатор напряжения (RU №109909, H01F 30/12, H01F 27/34, 27.10.11), содержащий три стержня и два ярма, выполненные из листов электротехнической стали. Первичные обмотки соединены по схеме «звезда», а вторичные обмотки - по схеме «треугольник». Участки стержней, на которые намотаны вторичные обмотки, выполнены расщепленными на два участка. На первый участок намотана первая секция вторичной обмотки, на второй - вторая секция. Первый участок имеет большее поперечное сечение, чем второй. Однако количество витков в первой секции меньше, чем во второй. При этом конец первой секции вторичной обмотки соединен с началом второй секции этой обмотки.
Конструкция такого устройства характеризуется недостаточно сильной магнитной связью между первичными и вторичными обмотками вследствие их расположения на разных участках стержней.
Данный факт определяет низкую эффективность работы данного устройства.
Задача полезной модели - повышение эффективности работы трехфазного трансформатора за счет усиления магнитной связи между вторичной и первичной обмотками.
Технический результат достигается тем, что в трехфазном трансформаторе, содержащем три стержня и два ярма, выполненные из электротехнической стали, первичные обмотки, соединенные по схеме «звезда», вторичные обмотки, соединенные по схеме «треугольник», намотанные на стержни, которые расщеплены на два участка, при этом на первый участок намотана первая секция вторичной обмотки, а второй участок имеет площадь поперечного сечения меньшую, чем первый участок, и на него намотана вторая секция вторичной обмотки, имеющая большее число витков по сравнению с числом витков первой секции вторичной обмотки, причем конец первой секции соединен с началом второй секции вторичной обмотки, первичная обмотка намотана на расщепленный стержень поверх секций вторичной обмотки.
Заявленный трехфазный трансформатор поясняется чертежом. Трехфазный трансформатор содержит магнитопровод, состоящий из двух ярем 1 и трех стержней 2, на которые намотаны первичные 3 и вторичные 4 обмотки напряжения. Первичные 3 обмотки выполняются по схеме «звезда», а вторичные 4 обмотки выполняются по схеме «треугольник» (Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. 832 с.). Концы первичных обмоток 3 соединены в общую точку. Каждый стержень 2 расщеплен на два участка 5 и 6. На участках 5 и 6 стержней 2 располагаются вторичные обмотки 4. Первый участок 5 стержня 2 имеет большее поперечное сечение, нежели сечение второго участка 6 стержня 2, причем число витков второй секции 8 вторичной обмотки 4, намотанной на второй участок 6, больше числа витков первой секции 7 вторичной обмотки 4, намотанной на первый участок 5. Конец первой секции вторичной обмотки 4 соединен с началом второй секции вторичной обмотки 4. Первичные обмотки 3 намотаны на участки 5 и 6 стержней 2, поверх первых 7 и вторых 8 секций вторичных обмоток 4.
Работа трехфазного трансформатора осуществляется следующим образом. Подается напряжение на первичную обмотку 3 трансформатора. Переменный ток, протекающий по первичной обмотке 3, создает переменный магнитный поток, проходящий по магнитопроводу, а именно: по стержням 2 и ярмам 1, причем, при заданном номинальном значении напряжения на первичной обмотке 3 переменный магнитный поток проходит по двум участкам 5 и 6 стержней 2, перераспределяется между ними и наводит в секциях 7, 8 вторичной обмотки 4 электродвижущие силы, которые суммируются и формируют напряжение на всей вторичной обмотке 4. Данное расположение первичных обмоток 3 в области участков 5, 6 стержней 2 вторичных обмоток 4 приводит к более сильной магнитной связи первичных и вторичных обмоток.
При увеличении напряжения на первичной обмотке 3 происходит увеличение тока, протекающего по первичной обмотке 3, следовательно, увеличивается переменный магнитный поток. Тогда из-за сильного магнитного поля на втором участке 6 стержня 2 его материал переходит в состояние насыщения, и магнитное сопротивление второго участка 6 стержня 2 увеличивается, а величина переменного магнитного потока, проходящего через второй участок 6 стержня 2, уменьшается. В этом случае основная часть переменного магнитного потока ответвляется в первый участок 5 стержня 2, так как он обладает большим поперечным сечением, и поэтому его материал ненасыщен, и магнитное сопротивление первого участка 5 стержня 2 мало по сравнению с магнитным сопротивлением второго участка 6 стержня 2. Эта часть переменного магнитного потока сцепляется с витками первой секции 7 вторичной обмотки 4, наводит в ней электродвижущую силу, которая, в основном, формирует напряжение на всей вторичной обмотке 4 трансформатора. Уменьшение величины Е, индуктируемой в секции 7 вторичной обмотки 4 компенсирует увеличение напряжения вторичной обмотки 8 из-за подъема напряжения на первичной обмотке 3. В результате сказанного, напряжение вторичной обмотки 8 остается на заданном уровне.
При уменьшении напряжения на первичной обмотке 3 ток, протекающий по первичной обмотке 3, будет уменьшаться, следовательно, он будет создавать меньший переменный магнитный поток, проходящий по магнитопроводу, состоящему из стержней 2 и ярем 1. При этом участок магнитной цепи, а именно, второй участок 6 стержня 2 со второй секцией 8 вторичной обмотки 4 выйдет из состояния насыщения, то есть его магнитное сопротивление уменьшится. Переменный магнитный поток, проходящий по первому и второму участкам 5 и 6 стержня 2, перераспределится между ними, и наведет в первой 7 и второй 8 секциях вторичной обмотки 4 ЭДС, которые суммируются и формируют напряжение на вторичной обмотке 4, причем величина ЭДС, индуктируемой во второй секции 8 вторичной обмотки 4 увеличится, что скомпенсирует влияние уменьшения напряжения на первичной обмотке 3 и напряжение вторичной обмотки 4 останется на заданном уровне.
Как можно заметить, заявленное расположение первичных обмоток 3 относительно вторичных обмоток 4, усиливает магнитную связь индуктивно связанных первичных 3 и вторичных 4 обмоток, вследствие того, что первичная 3 обмотка располагается поверх вторичной обмотки 4. В результате отмеченного повышается эффективность работы трехфазного трансформатора.

Claims (1)

  1. Трехфазный трансформатор, содержащий магнитопровод, состоящий из трех стержней и двух ярем, выполненных из электротехнической стали, первичные обмотки, соединенные по схеме «звезда», вторичные обмотки, соединенные по схеме «треугольник», намотанные на стержни, которые расщеплены на два участка, при этом на первый участок намотана первая секция вторичной обмотки, а второй участок имеет площадь поперечного сечения меньшую, чем первый участок, и на него намотана вторая секция вторичной обмотки, имеющая большее число витков по сравнению с числом витков первой секции вторичной обмотки, причем конец первой секции соединен с началом второй секции вторичной обмотки, отличающийся тем, что первичная обмотка намотана на расщепленные стержни поверх секций вторичной обмотки.
    Figure 00000001
RU2012114281/07U 2012-04-11 2012-04-11 Трехфазный трансформатор RU119930U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114281/07U RU119930U1 (ru) 2012-04-11 2012-04-11 Трехфазный трансформатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114281/07U RU119930U1 (ru) 2012-04-11 2012-04-11 Трехфазный трансформатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU119930U1 true RU119930U1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46938349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114281/07U RU119930U1 (ru) 2012-04-11 2012-04-11 Трехфазный трансформатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU119930U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172859U1 (ru) * 2017-02-15 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
RU180541U1 (ru) * 2017-12-29 2018-06-18 Александр Владимирович Попов Трансформатор
RU2727157C1 (ru) * 2019-12-26 2020-07-21 Евгений Александрович Клочихин Трансформатор для тяговых подстанций переменного тока

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172859U1 (ru) * 2017-02-15 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
RU180541U1 (ru) * 2017-12-29 2018-06-18 Александр Владимирович Попов Трансформатор
RU2727157C1 (ru) * 2019-12-26 2020-07-21 Евгений Александрович Клочихин Трансформатор для тяговых подстанций переменного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE502008001221D1 (de) Induktionsheizverfahren
AU2010288086A8 (en) Improved fault current limiter with saturated core
WO2012128882A3 (en) Power flow control using distributed saturable reactors
WO2012104580A3 (en) Electrical devices with improved fault current handling capabilities
RU119930U1 (ru) Трехфазный трансформатор
RU2015105365A (ru) Силовое катушечное устройство, содержащее обмотку первой катушки и обмотку второй катушки, охватывающие один и тот же участок ножки магнитного сердечника
EP2779180A1 (en) Transformer
NZ601844A (en) Constant-power supply for low impedance loads including a transformer with primary and secondary windings and a magnetic shunt for diverting magnetic flux associated with the windings
EP2597658A3 (en) Current transformer
GB201109741D0 (en) Fault current limiter
RU109909U1 (ru) Трехфазный трансформатор
RU172859U1 (ru) Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
RU184270U1 (ru) Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
RU146074U1 (ru) Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока
CN203491092U (zh) 变压器绕线机
CN202405075U (zh) 单相变压器
CN203733599U (zh) 基于配电变压器分段式线圈结构的有载调容调压装置
CN204316395U (zh) 磁阀式可控电抗器快速性改善装置
Guo et al. Study on no-load loss of amorphous alloy control transformer based on the finite element analysis
CN202150333U (zh) 一种地铁盾机用变压器
CN203038770U (zh) 一种10kV与20kV转换配电变压器
RU161495U1 (ru) Устройство для повышения энергоэффективности четырёхпроводной электрической сети
CN204720294U (zh) 一种变压器
RU160787U1 (ru) Электрический реактор с подмагничиванием
CN203325649U (zh) 一种变压器

Legal Events

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

Effective date: 20130412