RU155111U1 - Фильтрокомпенсирующее устройство - Google Patents

Фильтрокомпенсирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU155111U1
RU155111U1 RU2015109593/07U RU2015109593U RU155111U1 RU 155111 U1 RU155111 U1 RU 155111U1 RU 2015109593/07 U RU2015109593/07 U RU 2015109593/07U RU 2015109593 U RU2015109593 U RU 2015109593U RU 155111 U1 RU155111 U1 RU 155111U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
filter
compensating device
windings
insulated wire
Prior art date
Application number
RU2015109593/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Григорьевич Гусев
Дмитрий Владимирович Михеев
Феликс Нигматзянович Шакирзянов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
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 образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ")
Priority to RU2015109593/07U priority Critical patent/RU155111U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU155111U1 publication Critical patent/RU155111U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Фильтрокомпенсирующее устройство, содержащее реактор в виде магнитопровода, двузаходные обмотки из двух изолированных проводов, отличающееся тем, что снабжено обмотками из диэлектрика, изолирующими друг от друга провода, выполненные в виде ферромагнитной фольги, и образующие вертикальные участки магнитопровода, отделенные от горизонтальных участков немагнитными зазорами, при этом начало одного изолированного провода и конец другого изолированного провода разомкнуты.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в установках по улучшению качества электрической энергии, в гребенчатых фильтрах компенсации высших гармоник напряжения питания.
Известно фильтрокомпенсирующее устройство для трехфазной системы электроснабжения [патент RU №2046489, МПК H02J 3/18, H02J 3/01 опубл. 20.10.1995]. Фильтрокомпенсирующее устройство снабжено трехстержневым трансформатором, три обмотки каждой фазы которого расположены на одном стержне, первые одноименные выводы первой и второй обмоток подключены к питающей сети системы электроснабжения, первые выводы третей обмотки соединены по схеме «звезда», вторые выводы первой обмотки соединены с конденсаторной батареей, вторые выводы второй обмотки соединены с реактором, вторые выводы третьей обмотки соединены с резистором.
Недостатками такого устройства являются его конструктивная сложность, большое количество соединений, которое приводит к снижению надежности работы устройства, узкая сфера применения, а также низкий коэффициент мощности и большой коэффициент гармоник при больших массогабаритных показателях.
Наиболее близким по технической сущности к полезной модели является фильтрокомпенсирующее устройство [патент RU №1128033, МПК H02J 3/01 опубликовано 10.05.2013]. Фильтрокомпенсирующее устройство, содержащее реактор, выполненный в виде магнитопровода из двух П-образных стержней, и конденсатор, выполненный в виде последовательно согласно намотанных на П-образных стержнях магнитопровода двузаходных обмоток из двух изолированных проводов в виде фольги. Для компенсации высших гармоник в устройстве используется режим резонанса, резонансная частота которого определяется его емкостью и индуктивностью. На основной частоте компенсируемой сети реализуется повышение коэффициента мощности, так как на этой частоте фильтрокомпенсирующее устройство носит емкостной характер.
Недостатком известного устройства являются конструктивная сложность и низкая его надежность из-за намотанных обмоток вокруг магнитопровода и их нестабильного крепления, а также большие массогабаритные показатели.
Техническая задача полезной модели заключается в улучшении качества электрической энергии.
Техническим результатом полезной модели является повышение коэффициента мощности и уменьшение коэффициента гармоник при одновременном повышении надежности устройства, уменьшении количества элементов устройства и уменьшении массогабаритных показателей.
Это достигается тем, что в известном фильтрокомпенсирующем устройстве, содержащим реактор в виде магнитопровода, двузаходные обмотки из двух изолированных проводов, снабжено обмотками из диэлектрика, изолирующими друг от друга провода, выполненные в виде ферромагнитной фольги, и образующие вертикальные участки магнитопровода, отделенные от горизонтальных участков немагнитными зазорами, при этом начало одного изолированного провода и конец другого изолированного провода разомкнуты.
Сущность полезной модели поясняется чертежами на фиг. 1 показано фильтрокомпенсирующее устройство, на фиг. 2 изображены провода в виде обмоток и обмотки диэлектрика.
Фильтрокомпесирующее устройство содержит два участка магнитопровода 1, выполненных из электротехнической стали, и два участка магнитопровода 2, представляющих собой двузаходную обмотку из первого изолированного провода 3 и второго изолированного провода 4, которые выполнены из ферромагнитной фольги и отделенных друг от друга обмотками диэлектрика 5 и 6, образующих одновременно магнитопровод, индуктивную катушку и конденсатор, и отделенных от двух участков магнитопровода 1 одинаковыми по длине четырьмя немагнитными зазорами 7.
Фильтрокомпенсирующее устройство работает следующим образом.
Источник напряжения подключают к началу изолированного провода 3 и к концу изолированного провода 4. Начало второго изолированного провода 4 и конец первого изолированного провода 3 разомкнуты. Изолированные провода 3 и 4 могут соединяться последовательно. Согласное включение изолированных проводов 3 и 4 обеспечивает суммирование намагничивающих сил, определяемых токами в них, что делает эффективным использование устройства на низких частотах.
В результате подключения источника напряжения к изолированным проводам 3 и 4 возникает электрическое поле, приводящее к возникновению токов смещения. Эти токи, как токи проводимости в проводах 3 и 4, являются намагничивающими магнитопровода, состоящего из двух участков 1 и двух участков 2. Четыре немагнитных зазоров 7 позволяют снизить нелинейность магнитопровода, а изменение их длины обеспечивают регулирование значения резонансной частоты фильтрокомпенсирующего устройства без изменения других параметров устройства.
Выполнению магнитопровода из двух участков 1 и двух участков 2 во время работы устройства обеспечивается равномерное распределение намагничивающей силы по периметру магнитопровода. При этом уменьшается уровень потока рассеяния, так как магнитное поле вне фильтрокомпенсирующего устройства взаимно компенсируется.
Два участка магнитопровода 2 одновременно выполняют функции магнитопровода, индуктивной катушки и конденсатора, что позволяет снизить массу устройства и его габариты, уменьшить количество соединительных узлов и элементов, повысить надежность устройства.
Для подавления высших гармоник электрической сети используется режим резонанса пассивного фильтрокомпенсирующего устройства. Значения емкости конденсатора, индуктивности индуктивной катушки и длины немагнитного зазора 7 определяют значение резонансной частоты. На промышленной частоте электрической сети реализуется повышение коэффициента мощности, так как на этой частоте пассивное фильтрокомпенсирующее устройство имеет емкостной характер.
Использование полезной модели обеспечивает повышение коэффициента мощности и уменьшение коэффициента гармоник при одновременном повышении надежности устройства, уменьшении количества элементов устройства и уменьшении массогабаритных показателей.

Claims (1)

  1. Фильтрокомпенсирующее устройство, содержащее реактор в виде магнитопровода, двузаходные обмотки из двух изолированных проводов, отличающееся тем, что снабжено обмотками из диэлектрика, изолирующими друг от друга провода, выполненные в виде ферромагнитной фольги, и образующие вертикальные участки магнитопровода, отделенные от горизонтальных участков немагнитными зазорами, при этом начало одного изолированного провода и конец другого изолированного провода разомкнуты.
    Figure 00000001
RU2015109593/07U 2015-03-19 2015-03-19 Фильтрокомпенсирующее устройство RU155111U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109593/07U RU155111U1 (ru) 2015-03-19 2015-03-19 Фильтрокомпенсирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015109593/07U RU155111U1 (ru) 2015-03-19 2015-03-19 Фильтрокомпенсирующее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU155111U1 true RU155111U1 (ru) 2015-09-20

Family

ID=54148174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015109593/07U RU155111U1 (ru) 2015-03-19 2015-03-19 Фильтрокомпенсирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU155111U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6104457B2 (ja) 単位変流器ユニット及びそれを用いた出力電力を線形的に調節するための電磁誘導方式の電力供給装置
TWI625034B (zh) Transformer
RU128033U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
KR20160047433A (ko) 변압 장치
Abd Aziz et al. A Study on wireless power transfer using tesla coil technique
WO2020036507A1 (ru) Сглаживающе-токоограничивающий реактор фильтр-устройства железнодорожной тяговой подстанции
RU155111U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
Butyrin et al. Coil capacitor for an inductive–capacitive converter
RU167845U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
Shadmand et al. Determination of parasitic parameters in a high frequency magnetic to improve the manufacturability, performance, and efficiency of a PV inverter
Nakamura et al. Basic characteristics of lap-winding type three-phase laminated-core variable inductor
RU176454U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
Liu et al. Design and optimization of high frequency transformer with nanocrystalline core
Jin et al. A CCL topology based mid-range power transfer system for low voltage side equipments on power lines
RU2627730C2 (ru) Сглаживающий реактор фильтр-устройства железнодорожной тяговой подстанции
CN204065267U (zh) 一种基于直流偏磁的铁磁谐振回路
RU2714925C1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
RU128000U1 (ru) Трансформатор
Shadmand et al. FEA tool approach for determination of parasitic capacitance of the windings in high frequency coupled inductors filters
RU133987U1 (ru) Фильтр гармоник тока питания нелинейных нагрузок
RU2558690C2 (ru) Устройство отбора мощности от линии электропередачи
RU2660177C1 (ru) Устройство ограничения токов короткого замыкания
Panfllov et al. Optimization of weight and dimensions of longitudinal compensation devices for electric transmission lines 110–220 kV
RU154712U1 (ru) Магнитоэлектрический трансформатор напряжения
RU2809838C1 (ru) Трехфазное фильтрокомпенсирующее устройство

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200320