RU2037221C1 - Цилиндрическая обмотка - Google Patents

Цилиндрическая обмотка Download PDF

Info

Publication number
RU2037221C1
RU2037221C1 SU5042737A RU2037221C1 RU 2037221 C1 RU2037221 C1 RU 2037221C1 SU 5042737 A SU5042737 A SU 5042737A RU 2037221 C1 RU2037221 C1 RU 2037221C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layers
layer
turns
winding
parallel
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.А. Шлегель
А.Б. Васильев
А.Ю. Хренников
Original Assignee
Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина в г.Тольятти
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 Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина в г.Тольятти filed Critical Научно-технический центр Всероссийского электротехнического института им.В.И.Ленина в г.Тольятти
Priority to SU5042737 priority Critical patent/RU2037221C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037221C1 publication Critical patent/RU2037221C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике, в частности, в конструкции цилиндрических обмоток мощных токоограничивающих, компенсирующих электрических реакторов. Сущность изобретения: обмотка состоит из концентрических слоев, соединенных параллельно, внутреннего слоя 1 и последующих слоев 2. Число витков в слоях разное и уменьшается от внутреннего слоя 1 к наружному для того, чтобы выравнять токи и температуру нагрева в параллельных слоях в соответствии с указанным в описании равенством. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к конструкции цилиндрических обмоток мощных токоогра- ничивающих, компенсирующих сухих электрических реакторов.
В известном устройстве цилиндрическая обмотка содержит параллельно соединенные концентрические слои, в которой число витков в слоях уменьшается от внутреннего к наружному, при этом все слои обмотки намотаны одним и тем же проводом одинакового сечения, слои, следующие за внутренним, состоят из двух частей, в первой из которых провод в витках расположен меньшей стороной прямоугольного сечения параллельно вертикальной оси обмотки, во второй большей стороной прямоугольного сечения, количество витков во второй части в каждом слое увеличивается к наружному слою и равно
Wnn=
Figure 00000002
, (1) где Wnn число витков n-го слоя, в которых провод расположен большей стороной сечения параллельно вертикальной оси обмотки;
Wn полное число витков в n-м слое;
Н высота обмотки;
а длина меньшей стороны сечения прямоугольного провода;
b длина большей стороны сечения прямоугольного провода;
Т коэффициент неплотности намотки провода;
n номер слоя [1,2]
При разной теплоотдаче с поверхностей слоев обмотки реактора известное устройство не обеспечивает одинаковый нагрев всех слоев обмотки, что приводит к появлению наиболее нагретого слоя, неравномерному температурному режиму слоев реактора.
Для одинакового нагрева всех слоев обмотки при разной теплоотдаче с их поверхностей токораспределение желательно рассчитать так, чтобы распределение потерь по слоям обеспечивало условие
Δθn idem, (2) где Δθn превышение температуры провода n-слоя над температурой охлаждающего воздуха.
Известно из термодинамики уравнение, связывающее мощность потерь с повышением температуры между охлаждаемой поверхностью и хладоагентом
Figure 00000003
=
Figure 00000004

(3) где In ток в n-слое;
Dn1, Dn2 и Dn диаметры n-слоя средний, внутренний и наружный соответственно, практически одинаковые Dn1≈Dn2≈ Dn;
αn1иαn2 коэффициенты теплоотдачи с внутренней и наружной поверхностей n-слоя;
Sbn активное сечение провода n-слоя;
h высота слоя;
Кдп коэффициент добавочных потерь.
На основе (3) находим отношение между токами в слоях
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
(4) где αin1n2 суммарный коэффициент теплоотдачи слоя n;
Wn* относительное число витков в слое n.
При этом коэффициенты теплоотдачи слоя с поверхностей
внутренней
αn1=
Figure 00000008
(Δθn)1/4, (5)
наружной
αn2=
Figure 00000009
(Δθi)1/4. (6)
Цель изобретения обеспечение одинакового нагрева всех слоев цилиндрической обмотки для повышения надежности реактора в эксплуатации.
На чертеже представлена цилиндрическая обмотка, вертикальное сечение.
Обмотка состоит из концентрических слоев, соединенных параллельно, внутреннего слоя 1 и последующих слоев 2.
Число витков в слоях разное и уменьшается от внутреннего слоя 1 к наружному для того, чтобы выравнять токи и температуру нагрева в параллельных слоях в соответствии с равенством (4). Равенство (4) является условием одинакового нагрева всех слоев цилиндрической обмотки. Это устраняет местные перегревы обмотки, увеличивает срок работы и эксплуатационную надежность сухого электрического реактора.
П р и м е р. Цилиндрическая обмотка для однофазного компенсирующего реактора в сухом исполнении без стали для статического тиристорного конденсатора класса напряжения 35 кВ мощностью 36 МВар типа РКОС 36000/33 имеет следующие конструктивные параметры:
Высота половины обмотки, мм 1340
Число слоев 5
Требуемые полные числа витков в слое (Wn): 1 (W1) 104,3 2 (W2) 99,4 3 (W3) 97,5 4 (W4) 93,6 5 (W5) 93,6
Согласно формулам (5) и (4) рассчитываются коэффициенты теплоотдачи с поверхности αni, относительное число витков и ток слоя n по формуле (4).
Результаты расчета приведены в таблице.
Полученное токораспределение и распределение витков позволяет выравнять температуру нагрева всех слоев, это снижает температуру наиболее нагретой точки, что улучшает эксплуатационные характеристики компенсирующего реактора.

Claims (1)

  1. ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОБМОТКА, содержащая параллельно соединенные концентрические слои, число витков в которых уменьшается от внутреннего слоя к наружному, а высота слоев одинакова, отличающаяся тем, что соотношение между токами и числом витков в слоях удовлетворяет равенству
    Figure 00000010

    где W1 и Wn число витков первого и n-го слоев;
    I1, In величина тока в первом и n-м слоях;
    Figure 00000011
    коэффициенты теплоотдачи с внутренней и наружной поверхности первого и n-го слоев.
SU5042737 1992-05-19 1992-05-19 Цилиндрическая обмотка RU2037221C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042737 RU2037221C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Цилиндрическая обмотка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042737 RU2037221C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Цилиндрическая обмотка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037221C1 true RU2037221C1 (ru) 1995-06-09

Family

ID=21604517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042737 RU2037221C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Цилиндрическая обмотка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037221C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482563C2 (ru) * 2011-06-16 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС" Цилиндрическая обмотка индукционного устройства
RU2488185C2 (ru) * 2011-09-05 2013-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС" Катушка индуктивности токоограничивающего реактора

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Австрии N 374037, кл. H 01F 27/28, 1984. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1376126, кл. H 01F 27/28, 1988. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482563C2 (ru) * 2011-06-16 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС" Цилиндрическая обмотка индукционного устройства
RU2488185C2 (ru) * 2011-09-05 2013-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГОТРАНС" Катушка индуктивности токоограничивающего реактора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4164672A (en) Cooling and insulating system for extra high voltage electrical machine with a spiral winding
US4912618A (en) Variable speed, constant frequency generating system with input transformer
US4864266A (en) High-voltage winding for core-form power transformers
US2474395A (en) High-frequency transformer
RU2037221C1 (ru) Цилиндрическая обмотка
EP0040262B1 (en) Electrical reactor with foil windings
JP2004057101A (ja) 高周波解凍装置
PE20001207A1 (es) Un control conmutable de flujo para aparatos electromagneticos estaticos de alto poder
US3360687A (en) Lamp ballast
JPH0436441B2 (ru)
JPH06119827A (ja) リッツ線
US3010038A (en) Dynamoelectric machine
JP2016157915A (ja) 巻線の渦電流損失が低減される変圧器
JP2703631B2 (ja) 鉄芯の冷却方法
JPH0669048A (ja) 変圧器接続リード線装置
US11538626B2 (en) High-energy scalable, pulse-power, multimode multifilar-wound inductor
KR0123392Y1 (ko) 권취 컷코어를 사용한 방전관등장치용 안정기
JPH06338425A (ja) 変圧器巻線
JP2645459B2 (ja) 高電圧パルス発生装置用可飽和リアクトル
JPH02135717A (ja) 高電圧パルス発生用磁性部品
JP2022152034A (ja) 油入変圧器
JPS6057607A (ja) 箔巻変圧器
JPH06176924A (ja) 超電導マグネット
JPS58218845A (ja) 回転電機の電機子コイル
JPS63211608A (ja) リアクトル