RU2016431C1 - Электромагнитный стабилизатор напряжения - Google Patents

Электромагнитный стабилизатор напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2016431C1
RU2016431C1 SU5009528A RU2016431C1 RU 2016431 C1 RU2016431 C1 RU 2016431C1 SU 5009528 A SU5009528 A SU 5009528A RU 2016431 C1 RU2016431 C1 RU 2016431C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
winding
electromagnet
secondary voltage
load
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Александрович МОРОЗОВ
Original Assignee
Михаил Александрович МОРОЗОВ
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 Михаил Александрович МОРОЗОВ filed Critical Михаил Александрович МОРОЗОВ
Priority to SU5009528 priority Critical patent/RU2016431C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016431C1 publication Critical patent/RU2016431C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике. Сущность: на одной половине О-образного сердечника установлена первичная - сетевая обмотка 11, а на второй половине вторичная - выходная обмотка 12, включенная последовательно с нагрузкой и используется как стабилизирующее устройство вторичного напряжения. В этом автотрасформаторе регулирование вторичного напряжения достигается путем изменения величины магнитного потока, пересекающего витки вторичной обмотки, а, следовательно, и величины вторичного напряжения при помощи передвижения регулятора, связанного с якорем электромагнита в плоскости торцов половин О-образного сердечника, при этом вторичная обмотка 12, включенная последовательно с нагрузкой, используется как стабилизирующий элемент вторичного напряжения, а катушка электромагнита 9 включена параллельно нагрузке и используется как реагирующий элемент на изменение напряжения в питающей сети. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в промышленности, а также и как электробытовой прибор.
Известны ферромагнитные стабилизаторы напряжения. Наиболее широкое распространение получили стабилизаторы напряжения с феррорезонансом тока [1]. Достоинство этих стабилизаторов это хороший КПД 0,8-0,85, малая зависимость от характера нагрузки, расхода материалов и возможность изготовления на разные мощности от десятков вольт-ампер до нескольких киловольт-ампер. Существенным недостатком феррорезонансных стабилизаторов напряжения является большая зависимость выходного напряжения от изменения частоты входного напряжения, достигающая 1-2% изменения напряжения на 1% изменения частоты и то, что выходное напряжение несинусоидально и содержит значительную составляющую третьей гармоники.
Предлагается новая конструкция электромагнитного стабилизатора напряжения, свободного от этих недостатков.
В этой конструкции также используется взаимодействие тягового усилия электромагнита и жесткости противодействующей пружины. Но она существенно отличается тем, что в качестве стабилизирующего элемента, взамен угольного столбика, применена вторичная обмотка автотрансформатора, включенная последовательно в цепи нагрузки. В этом автотрансформаторе плавное регулирование вторичного напряжения достигается за счет изменения величины магнитного потока, пересекающего витки вторичной обмотки путем передвижения прямоугольного регулятора, установленного между торцами стержней О-образного сердечника. На одной половине этого сердечника размещена первичная обмотка, а на второй половине вторичная обмотка, а передвижение прямоугольного регулятора осуществляется за счет взаимодействия тягового усилия электромагнита и жесткости противодействующей пружины.
На чертеже представлен электромагнитный стабилизатор напряжения. В нем имеется автотрансформатор 1, регулятор 2, магнитопроводящие части 3,4, немагнитные части 5,6, якорь 7, противодействующая пружина 8, электромагнит 9, нагрузка 10, первичная обмотка 11, вторичная обмотка 12. На фиг.1 показано положение прямоугольного регулятора 2 в случае, когда напряжение в питающей среде понизилось, например, до 190 В. В этом случае противодействующая пружина удерживает прямоугольный регулятор 2 в левом (на чертеже) крайнем положении, так как тяговое усилие электромагнита ослаблено из-за падения напряжения U1 в питающей сети, при этом немагнитные части 4,5, прямоугольного регулятора 2 полностью откроет торцы стержней сердечника S2, на котором установлена вторичная обмотка 2, и в ней возбудится максимальное напряжение 60 В. Необходимо заметить, что вторичная обмотка W2 рассчитана на 60 В, это 30 В на компенсацию падения напряжения U1 в питающей сети и 30 В на компенсацию падения напряжения в понижающей обмотке W1, а поэтому вторичное напряжение будет 190 + 30 = 220 В.
А если напряжение U1 в питающей сети повысилось до номинального 220 В, следовательно повысится напряжение и на обмотке электромагнита, что вызовет перемещение якоря на величину, определяемую жесткостью противодействующей пружины. В этом случае немагнитные части 5,6, регулятора 2 закроют определенную часть на торцах стержней сердечника S2, на котором установлена вторичная обмотка W2, но при этом величина магнитного потока будет достаточной, чтобы возбудить во вторичной обмотке вторичное напряжение равное 220 В.
А если напряжение в питающей сети повысилось, например, до 250 В, следовательно повысится и на обмотке электромагнита, что вызовет перемещение регулятора 2 на величину, которая определяется жесткостью противодействующей пружины, т.е. в прямое (по чертежу) положение. В этом случае немагнитные части 5,6, регулятора 2 полностью закроют торцы стержней сердечника 2, на котором установлена вторичная обмотка W2, и действие ее на величину вторичного напряжения U2 будет полностью исключено, а величина вторичного напряжения U2 будет зависеть только от числа витков в понижающей обмотке W1', в данном случае понижение напряжения в понижающей обмотке W1' осуществляется на 30 В и в результате выходное напряжение будет равно 250 - 30 = 220 В.
Необходимо заметить, что применение автотрансформатора с плавным, бесконтактным регулированием вторичного напряжения в качестве стабилизаторта вторичного напряжения позволило разработать новый электромагнитный стабилизатор напряжения с высокими технико-экономическими показателями.

Claims (2)

1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, содержащий электромагнит с подпружиненным якорем, стабилизирующее устройство, отличающийся тем, что в качестве стабилизирующего устройства использован автотрансформатор, содержащий О-образный сердечник, выполненный из двух половин, между которыми расположен подвижный регулятор, соприкасающийся с якорем, на одном стержне сердечника установлена первичная обмотка, а на другом-вторичная обмотка.
2. Стабилизатор по п. 1, отличающийся тем, что подвижный регулятор составлен из четырех частей: двух магнитопроводящих и двух немагнитопроводящих, установленных на определенном расстоянии одна от другой.
SU5009528 1991-07-25 1991-07-25 Электромагнитный стабилизатор напряжения RU2016431C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5009528 RU2016431C1 (ru) 1991-07-25 1991-07-25 Электромагнитный стабилизатор напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5009528 RU2016431C1 (ru) 1991-07-25 1991-07-25 Электромагнитный стабилизатор напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016431C1 true RU2016431C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21588975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5009528 RU2016431C1 (ru) 1991-07-25 1991-07-25 Электромагнитный стабилизатор напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016431C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Гинзбург С.А., Лехтман И.Я., Малов В.С. Основы автоматики и телемеханики. М.: Энергия, 1965, стр.78-79. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2212198A (en) Transformer of the constant or limited current type
US4339792A (en) Voltage regulator using saturable transformer
GB853463A (en) Superconductive switching device
US4152637A (en) Saturable reactor limiter for current
US2276822A (en) Temperature control system
US3603864A (en) Current dependent filter inductance
US2324634A (en) Electromagnetic inductance apparatus
US3447068A (en) Single core series-shunt ferroresonant voltage regulator with easily altered gap
RU2016431C1 (ru) Электромагнитный стабилизатор напряжения
SU877631A1 (ru) Управл емый трансформатор
US3387188A (en) Magnetically latchable relay
US2736843A (en) Alternating current electromagnets
US2040768A (en) Electrical standard
US3835369A (en) Method and apparatus for generating electrical voltage of amplitude varying with time
JPH0464068A (ja) 直流電流検出方法
RU2305338C2 (ru) Трансформатор-регулятор напряжения под нагрузкой
US4544987A (en) Magnetically operated AC switching device with delay-on-dropout
US2134517A (en) Electrical control or regulating system
US2253705A (en) Electrical regulating apparatus
US2731591A (en) Voltage regulator
CN112750603A (zh) 自耦变压器高压侧的调压方法、器身结构及自耦变压器
SU136454A1 (ru) Однофазный плавнорегулируемый подмагничиваемый трансформатор
SU1587322A1 (ru) Преобразователь перемещений
RU1810915C (ru) Статический компенсатор реактивной мощности
SU1658224A1 (ru) Трехфазный управл емый реактор