RU181145U1 - Трансформатор силовой с витым магнитопроводом - Google Patents
Трансформатор силовой с витым магнитопроводом Download PDFInfo
- Publication number
- RU181145U1 RU181145U1 RU2017137796U RU2017137796U RU181145U1 RU 181145 U1 RU181145 U1 RU 181145U1 RU 2017137796 U RU2017137796 U RU 2017137796U RU 2017137796 U RU2017137796 U RU 2017137796U RU 181145 U1 RU181145 U1 RU 181145U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transformer
- magnetic circuit
- windings
- twisted
- active part
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 35
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 26
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 26
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 3
- 238000013021 overheating Methods 0.000 abstract description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000005490 dry winding Methods 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/08—Cooling; Ventilating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Soft Magnetic Materials (AREA)
- Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
Abstract
Трансформатор силовой с витым магнитопроводом содержит пятистержневой магнитопровод, обмотку, изоляцию, металлоконструкции активной части с уменьшенным количеством разъемных соединений, систему контроля. Пятистержневой магнитопровод выполнен витым, из лент аморфных нанокристаллических металлов и сплавов. Изоляция имеет эпоксидный слой. Внутри обмотки выполнены каналы охлаждения по замкнутому контору либо в секторах наиболее эффективного охлаждения. Металлоконструкции активной части обеспечивают возможность раскрепления узлов и элементов трансформатора. Система контроля содержит датчики температуры, информация с датчиков выводится на блок контроля температуры, выполненный с возможностью автоматического контроля температуры трансформатора и отключения трансформатора при перегреве. Полезная модель обеспечивает повышение надежности трансформатора. 3 ил.
Description
Заявляемая полезная модель относится к области электротехники, а именно к трансформаторостроению и раскрывает энергоэффективный трехфазный силовой трансформатор сухого типа или с жидким диэлектриком класса напряжения 6(10) кВ мощностью от 25 до 2500 кВА с пятистержневым витым магнитопроводом из лент аморфных, нанокристаллических металлов и сплавов (далее - трансформатор).
Трансформатор предназначен для преобразования электрической энергии одного напряжения в другое, связи между отдельными элементами (участками) электрической сети и обеспечения конечного потребителя электрической энергией.
Наиболее близким к предлагаемому способу является изобретение «Трансформатор с аморфным магнитопроводом» (см. патент US №2013/0106547 А1, опубликован 02.05.2013, МПК H01F 27/08, H01F 27/28), в котором предлагается применение витой конструкции магнитопровода трансформатора, навитой из ленты аморфной стали. Данный трансформатор состоит из: пяти-стержневого витого магнитопровода из аморфной стали; обмоток высшего и низшего напряжения, в которые устанавливается магнитопровод; металлоконструкций остова, обеспечивающих жесткость конструкции активной части трансформатора; элементов изоляционной системы трансформатора, обеспечивающих электрическую прочность между различными элементами трансформатора, находящимися под напряжением и заземленными элементами трансформатора, а также предотвращающих смещение элементов трансформатора сверх норм, предусмотренных конструкторской документацией.
Данная конструкция трансформатора имеет ряд недостатков допускающих снижение показателей надежности трансформатора. К основным недостаткам относятся:
- наличие нескольких разъемных соединений металлоконструкций остова, допускающих деформирование магнитопровода, и, как результат, увеличение потерь холостого хода, повышенный нагрев и локальный перегрев магнитопровода в зонах деформации магнитопровода;
- низкая надежность и низкая механическая прочность обмоток и магнитопровода.
Задачей трансформатора силового с витым магнитопроводом является устранение недостатков известных трансформаторов и возможность использовать заявленную конструкцию в случаях выполнения трансформатора с сухим или с жидким диэлектриком.
Технический результат, достигаемый при реализации полезной модели, заключается в повышении надежности трансформатора, а именно в повышении механической прочности активной части трансформатора за счет повышения механической прочности ее основных элементов: магнитопровода, металлоконструкций активной части и обмоток, которые в целом представляют единую конструкцию, обладающую общей, т.е. единой механической прочностью.
Технический результат достигается за счет того, что трансформатор силовой с витым магнитопроводом содержит пятистержневой магнитопровод, обмотки, изоляцию и металлоконструкции активной части. При этом пятистержневой магнитопровод выполнен витым из лент аморфных, нанокристаллических металлов и сплавов. Изоляция имеет эпоксидный слой. Металлоконструкции активной части обеспечивают возможность раскрепления узлов и элементов трансформатора.
Предложенный трансформатор поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен общий вид составных частей трансформатора; на фиг. 2 изображен элемент металлоконструкций активной части трансформатора (металлоконструкция с уменьшенным количеством разъемных соединений); на фиг. 3 показана возможная деформация сгибов магнитопровода.
На чертежах позиции имеют следующие числовые обозначения:
1 - магнитопровод;
2 - обмотка;
2.1 - первичная обмотка;
2.2 - вторичная обмотка;
3 - металлоконструкции активной части трансформатора в собранном виде;
4 - сгиб магнитопровода;
5 - металлоконструкции активной части трансформатора в развертке с указанием линий сгиба.
Для изготовления витого магнитопровода 1 (фиг. 1) трансформатора применяется лента из аморфных, нанокристаллических металлов и сплавов. Изготовление магнитопровода 1 осуществляется путем формирования замкнутого контура за счет укладки пакетов различной длины, сформированных из нескольких слоев лент с укладыванием концов пакетов в одной плоскости с зазором и со смещением между зазорами различных пакетов, что обеспечивает снижение значений тока и потерь холостого хода. По ширине магнитопровод 1 может набираться из нескольких сегментов - элементарных магнитопроводов, с возможностью организации канала охлаждения между ними.
Боковые поверхности элементарных магнитопроводов, за исключением зоны стыковки пакетов магнитопровода 1, покрываются эпоксидным слоем для предохранения от коррозии и повышения механической прочности витой конструкции.
Магнитопровод 1 подвергается температурной обработке в магнитном поле для обеспечения минимального значения потерь холостого хода и мощности возбуждения трансформатора.
Свойства и характеристики аморфных, нанокристаллических металлов и сплавов приводят к необходимости раскрепления магнитопровода 1 относительно обмоток 2 и металлоконструкций активной части 3, 5 трансформатора. При раскреплении магнитопровода 1 требуется исключить деформирование сгибов 4 магнитопровода 1 (фиг. 3), а также вероятность оказания на магнитопровод 1 иных механических воздействий.
При транспортировке и эксплуатации трансформатора, в целях обеспечения исходной ориентации магнитопровода 1 и величины оказываемых на него механических воздействий применяются металлоконструкции активной части с уменьшенным количеством разъемных соединений 3, 5 за счет выполнения параметрической резки и гибки листового металла, что позволяет минимизировать количество разъемных деталей металлоконструкций активной части трансформатора и позволяет исключить смещения элементов металлоконструкций и магнитопровода относительно исходного значения с образованием деформированных сгибов магнитопровода 4, что негативно сказывается на показателях энергоэффективности и надежности трансформатора.
б) Изоляция.
В качестве изоляции при изготовлении обмоток 2 трансформатора сухого типа используются высокотемпературные изоляционные материалы с высокой электрической и механической стойкостью, которые обладают высокой электрической и механической прочностью, хорошей стойкостью к химическим продуктам и повышенной нагревостойкостью и не поддерживают горение. Материалы имеют низкую гигроскопичность при увеличении влажности окружающей среды, что важно для поддержания высокой электрической прочности изоляции. Изоляция имеет эпоксидный слой для выполнения высокотемпературной полимеризации и придания структуре обмотки 2 монолитности для повышения механической прочности обмоток 2 и надежности трансформатора.
в) Обмотки 2.
Обмотки трансформатора имеют овальную или прямоугольную форму, намотаны из фольги или из провода круглого/прямоугольного сечения.
Намотка обмоток 2 может выполняться на изоляционный цилиндр овальной или прямоугольной формы, который обеспечивает стойкость обмоток к воздействиям токов короткого замыкания и предотвращает контакт проводников обмотки 2 и магнитопровода 1.
Изоляция провода или межслоевая изоляция обмоток имеет эпоксидный слой, который при последующей высокотемпературной обработке и полимеризации придает обмоткам монолитность и высокую механическую прочность.
Обмотки 2 пропитываются высокотемпературным лаком по технологии вакуум-давления с последующей высокотемпературной полимеризацией, либо заливаются эпоксидным компаундом с последующей высокотемпературной полимеризацией для придания монолитной структуры и высокой механической прочности обмоткам 2.
Данная конструкция обмоток овальной и прямоугольной формы и технология их изготовления обеспечивают наилучшую стойкость к токам короткого замыкания.
В представленном трансформаторе металлоконструкция активной части выполнена с уменьшенным количеством разъемных соединений. При выполнении трансформатора с жидким диэлектриком устанавливается бак.
Трансформатор работает следующим образом (фиг. 2). При постановке трансформатора под напряжение на линейные отводы первичных обмоток 2.1 подается трехфазное напряжение промышленной частоты, протекающий по первичным обмоткам 2.1 ток намагничивания создает в магнитопроводе 1 переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, наводит во всех вторичных обмотках 2.2 ЭДС. При подключении отводов вторичных обмоток 2.2 на нагрузку во вторичных обмотках 2.2 возникает ток, пропорциональный нагрузке.
При достижении некоторого установленного значения температуры обмоток 2 или магнитопровода 1 или верхних слоев жидкого диэлектрика формируется предупредительный сигнал, сигнализирующий о предаварийном режиме работы. При последующем повышении температуры формируется аварийный сигнал на отключение трансформатора.
В процессе эксплуатации возможно возникновение электродинамических сил, действующих на обмотки 2 трансформатора, под воздействием которых возможны механические повреждения элементов активной части трансформатора и его последующий отказ. Овальная или прямоугольная форма обмоток, по сравнению с круглой формой обмоток, имеет более низкую механическую прочность и подвержена более сильному деформированию при воздействии электродинамических сил.
Свойства и характеристики аморфных, нанокристаллических металлов и сплавов приводят к необходимости раскрепления магнитопровода 1 относительно обмоток 2 и иных элементов трансформатора таким образом, при котором обеспечивается его неподвижность и недоступность для механических воздействий. Любые механические воздействия на магнитопровод 1 должны быть минимизированы для исключения вероятного увеличения потерь холостого хода, повышенного нагрева и локального перегрева магнитопровода 1.
Claims (1)
- Трансформатор силовой с витым магнитопроводом, состоящий из пятистержневого магнитопровода, металлоконструкций активной части, изоляции и обмоток, отличающийся тем, что пятистержневой магнитопровод выполнен витым из лент аморфных, нанокристаллических металлов и сплавов, изоляция содержит эпоксидный слой, и металлоконструкции активной части выполнены с возможностью обеспечения раскрепления узлов и элементов трансформатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017137796U RU181145U1 (ru) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Трансформатор силовой с витым магнитопроводом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017137796U RU181145U1 (ru) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Трансформатор силовой с витым магнитопроводом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU181145U1 true RU181145U1 (ru) | 2018-07-05 |
Family
ID=62813747
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017137796U RU181145U1 (ru) | 2017-10-30 | 2017-10-30 | Трансформатор силовой с витым магнитопроводом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU181145U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU202510U1 (ru) * | 2020-06-23 | 2021-02-20 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Трансформатор с сердечником из аморфной стали |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1990015471A1 (en) * | 1989-06-05 | 1990-12-13 | Renato Felippe | Phase converter |
EA199900703A1 (ru) * | 1997-02-03 | 2000-04-24 | Асеа Браун Бовери АБ | Трансформатор с осевым воздушным охлаждением |
RU167099U1 (ru) * | 2016-04-18 | 2016-12-20 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный |
RU168870U1 (ru) * | 2016-07-29 | 2017-02-22 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") | Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный с жидкостной системой охлаждения |
-
2017
- 2017-10-30 RU RU2017137796U patent/RU181145U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1990015471A1 (en) * | 1989-06-05 | 1990-12-13 | Renato Felippe | Phase converter |
EA199900703A1 (ru) * | 1997-02-03 | 2000-04-24 | Асеа Браун Бовери АБ | Трансформатор с осевым воздушным охлаждением |
RU167099U1 (ru) * | 2016-04-18 | 2016-12-20 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный |
RU168870U1 (ru) * | 2016-07-29 | 2017-02-22 | Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") | Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный с жидкостной системой охлаждения |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU202510U1 (ru) * | 2020-06-23 | 2021-02-20 | Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | Трансформатор с сердечником из аморфной стали |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8928441B2 (en) | Liquid cooled magnetic component with indirect cooling for high frequency and high power applications | |
EP2323143B1 (en) | Three-phase high frequency transformer | |
CN103503091A (zh) | 连续的换位导线 | |
WO2013187501A1 (ja) | コイル状部材及びコイル装置 | |
RU181145U1 (ru) | Трансформатор силовой с витым магнитопроводом | |
EP2884503B1 (en) | Power induction device and method for implementing shunting measurement through inductive winding | |
JP2007035804A (ja) | 電力変換トランス | |
RU167099U1 (ru) | Трансформатор преобразовательный трехфазный многообмоточный | |
CA2967110C (en) | Cooling ducts for transformers' winding | |
JP4738545B1 (ja) | 高周波トランス | |
CN201166998Y (zh) | Pet聚酯薄膜换位导线 | |
KR100775508B1 (ko) | 변압기 | |
CN104737247A (zh) | 用于冷却的装置 | |
JP2012119617A (ja) | リアクトル | |
JP2016157915A (ja) | 巻線の渦電流損失が低減される変圧器 | |
RU2444076C1 (ru) | Трансформатор | |
WO2017216412A1 (en) | A busbar for a core-structure electric power engineering component with foil type windings, and a core-structure electric power engineering component with foil type windings | |
KR101925216B1 (ko) | 판상 적층형 리액터 장치 및 그 제조 방법 | |
KR100552335B1 (ko) | 22.9kV급 더블 팬케이크 코일형 고온초전도 변압기의초전도체 턴간 절연설계구조 | |
US20130187738A1 (en) | Electrical apparatus having a thermally conductive bobbin | |
CN112216481A (zh) | 磁感线圈 | |
RU193653U1 (ru) | Сглаживающий реактор | |
KR20130076934A (ko) | 변압기 | |
CN210325464U (zh) | 磁感线圈 | |
RU202510U1 (ru) | Трансформатор с сердечником из аморфной стали |