RU2075809C1 - Реакторный блок для электрических распределительных сетей - Google Patents

Реакторный блок для электрических распределительных сетей Download PDF

Info

Publication number
RU2075809C1
RU2075809C1 SU925052799A SU5052799A RU2075809C1 RU 2075809 C1 RU2075809 C1 RU 2075809C1 SU 925052799 A SU925052799 A SU 925052799A SU 5052799 A SU5052799 A SU 5052799A RU 2075809 C1 RU2075809 C1 RU 2075809C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
strip
block
strips
block according
Prior art date
Application number
SU925052799A
Other languages
English (en)
Inventor
И.Бурк Патрик
Пьюни Норберт
Original Assignee
БИ-БИ-ЭЙ Кэнада Лимитед
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 БИ-БИ-ЭЙ Кэнада Лимитед filed Critical БИ-БИ-ЭЙ Кэнада Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2075809C1 publication Critical patent/RU2075809C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/08Cooling; Ventilating
    • H01F27/085Cooling by ambient air
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F37/00Fixed inductances not covered by group H01F17/00
    • H01F37/005Fixed inductances not covered by group H01F17/00 without magnetic core

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)
  • Regulation Of General Use Transformers (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Использование: в электрических распределительных сетях. Сущность: реакторный блок, представляющий собой индуктивную катушку с воздушным сердечником, имеющую установленную на ней полосу из материала с выбранными характеристиками, образующую резистивный элемент, обеспечивающий только индуктивно связанное сопротивление, который также способен рассеивать большую мощность. Полоса из резистивного материала выполнена в виде замкнутой петли, окружающей часть трубчатого реактора и отстоящей от него в радиальном направлении. Для крепления полосы предусмотрено средство, электрически изолированное от обмоток. При этом снижается добротность Q реактора в выбранном диапазоне частот, превышающих промышленную частоту электрической сети. 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Это изобретение относится к реактору с воздушным сердечником для систем передачи электроэнергии и, в частности, к реактору с воздушным сердечником в комбинации с резистивным элементом, установленным на некотором расстоянии от реактора и электрически изолированным от него. Предпочтительно, резистивный элемент выполнен в виде полосы из высокоомного термостойкого материала. Резистивный элемент реагирует только на электромагнитные поля, генерируемые обмотками катушки реактора. Резистивный элемент выполняет две функции, одна из которых заключается в работе в качестве сопротивления в фильтрующем контуре, а вторая в работе в качестве рассеивателя тепла.
Предлагаемые реакторы отличаются очень низкой добротностью на выбранной частоте или полосе частот, которые превышают промышленную частоту электропитания и служат для поглощения очень больших количеств энергии на этой частоте или полосе частот.
Реакторы систем передачи энергии часто используются в комбинации с сопротивлениями и конденсаторами для выполнения фильтрующих функций, контролирования пусковых и отключающих бросков тока от батарей конденсаторов и т.д. Во многих из этих применений используется параллельное соединение реактора и сопротивления.
Целью этой комбинации является изменение характеристики реактора на частотах, превышающих рабочую частоту системы, с тем, чтобы комбинация обладала намного меньшей добротностью на этих частотах и поглощала очень большое количество энергии.
Комбинация реактора с параллельно соединенным сопротивлением используется, например, в последовательной цепи с конденсатором для образования фильтра, который имеет высокое полное сопротивление на рабочей частоте системы, но намного меньшее полное сопротивление для полосы частот гармоники. В другом варианте конденсатор также подсоединяется параллельно катушке и сопротивлению. Этот последний упомянутый фильтрующий контур имеет большое полное сопротивление в полосе частот гармоники и малое полное сопротивление на промышленной частоте. В обоих случаях резонансная частота определяется главным образом индуктивностью и емкостью контура и шириной полосы, определяемой главным образом сопротивлением.
Третья комбинация, которая состоит из последовательно соединенных вышеуказанных устройств, приводит к фильтру, который имеет малое полное сопротивление на двух выбранных частотах, которые определяются выбором комбинаций LC для двух частей фильтра.
Все три вышеприведенные комбинации часто используются для отфильтровывания гармоник, генерируемых мощными полупроводниковыми переключающими устройствами систем передачи электроэнергии, например, в системах передачи постоянного или переменного тока и для контроля потока энергии реактора в статических компенсаторных системах.
Комбинация реактора и параллельно подключенного сопротивления также используется для контроля пусковых и отключающих бросков тока от больших батарей конденсаторов при их подключении и отключении от энергетических систем.
Сопротивления, обычно используемые для параллельного подключения к реакторам, представляют собой отдельные устройства и в случае установки вне помещения должны размещаться в водонепроницаемых корпусах. Основным преимуществом отдельного сопротивления является то, что рассеивание мощности зависит только от падения напряжения на сопротивлении (и поэтому, падения напряжения на реакторе) и не зависит от частоты. Использование отдельного параллельно подключенного сопротивления для рассеивания больших количеств энергии, однако, обходится дорого из-за необходимости использования определенного оборудования и больших занимаемых площадей.
Дроссель фильтра, способный работать с высокими уровнями мощности, описан в патенте США N 3808562, выданном 10 апреля 1974, и включает катушку дросселя и активный резистивный элемент, параллельно соединенный с катушкой дросселя. Активный резистивный элемент является магнитно нейтральным, который не генерирует магнитного поля, влияющего на катушку дросселя, и не подвергается заметному влиянию магнитного поля катушки дросселя.
В основу настоящего изобретения положена задача разработать реактор с воздушным сердечником и с резистивным элементом, который имеет только индуктивную связь в процессе использования и который также способен рассеивать большое количество мощности.
Согласно настоящему изобретению предлагаемое устройство включает в себя, по меньшей мере, одну полосу из резистивного материала в виде замкнутой петли, окружающей часть трубчатого реактора и отстоящей от него в радиальном направлении, каждая такая полоса имеет ширину, в направлении вдоль трубчатого реактора значительно большую, чем ее общая толщина в направлении, перпендикулярном продольному направлению, при этом предусмотрено средство, поддерживающее каждую полосу в положении на некотором расстоянии от реактора в радиальном направлении и электрически изолированное от обмоток, а каждая такая полоса из резистивного материала выполнена и установлена таким образом, что сопротивление реактора формируется только за счет прямой индуктивной связи с каждой обмоткой для снижения добротности Q реактора на выбранной частоте или в выбранном диапазоне частот, превышающих промышленную частоту электрической распределительной сети.
Желательно, чтобы реактор содержал множество спиральных обмоток из изолированного проводника, каждая из которых начинается на одном из противоположных концов цилиндрического катушечного блока и заканчивается на другом противоположном конце, а реакторный блок был снабжен многореберным крестовинным блоком, ребра которого выступают наружу в радиальном направлении из центральной втулки и расположены на одном из противоположных концов цилиндрического катушечного блока, причем обмотки реактора на этом конце были подсоединены к ребрам крестовинного блока.
Предпочтительно, чтобы полоса была установлена на ребрах крестовины и электрически изолирована от них.
Желательно, чтобы реакторный блок включал в себя дополнительно, по меньшей мере, одну полосу из резистивного материала, при этом полосы были размещены на расстоянии друг от друга, и средство, удерживающее полосы, было в фиксированном положении со смещением друг относительно друга в радиальном направлении.
Желательно, чтобы полосы были расположены коаксиально и радиально разнесены друг относительно друга и относительно цилиндрического катушечного блока.
Желательно, чтобы полосы были выполнены из материала, обладающего термостабильным удельным сопротивлением.
Желательно, чтобы полоса была выполнена из сплава никеля.
Желательно, чтобы материал представлял собой высокорезистивный термостойкий сплав никеля.
Желательно, чтобы полоса была выполнена из нержавеющей стали.
В дальнейшем изобретение поясняется конкретным вариантом его выполнения со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых: на фиг. 1- схематичный перспективный вид, иллюстрирующий физическую конструкцию фильтра, обеспечиваемого в соответствии с настоящим изобретением; на фиг. 2 - перспективный вид, иллюстрирующий модификации резистивного элемента фильтра, представленного на фиг. 1; на фиг. 3 перспективный вид с частичным разрезом, иллюстрирующий более детально реактор с воздушным сердечником с полосой из высокорезистивного материала, закрепленной на нем для обеспечения фильтра в соответствии с настоящим изобретением для работы с высокими уровнями мощности; на фиг. 4 схема соединений воплощения обычного фильтра, сконструированного для пропускания 11-й и 13-й гармоник; на фиг. 5 схема соединений предлагаемого устройства, сконструированного для получения таких же параметров, как и устройство, представленное на фиг. 4; на фиг. 6 графики, иллюстрирующие кривые входного импеданса для соответствующих устройств, представленных на фиг. 4 и 5.
На фиг. 1 и 3 показан жесткий блок с цилиндрической катушкой и открытым концом, имеющий две многоребернные крестовины, одна из которых расположена на одном конце, а вторая на противоположном конце. При желании может использоваться только одна многореберная крестовина, расположенная на одном конце катушечного блока.
Катушечный блок 10, показанный на фиг. 3, состоит из множества жестких цилиндрических катушек, отмеченных позициями 10A, 10B, 10C, 10D и 10E, расположенных коаксиально, и они отделены друг от друга в радиальном направлении спейсерами S, обеспечивающими между ними воздушные каналы. Крестовины 11 и 12, расположенные на противоположных концах, обеспечивают средство для параллельного соединения катушек и также для отвода обмоток катушки в различных периферийных положениях, давая возможность делать известным образом частичные, то есть секционные отводы. Катушки и крестовины этой цельной конструкции и ее варианты известны из патентов США N 3902147, выданном 26 августа 1975, N 3225319, выданном 21 декабря 1965, N 3264590, выданном 2 августа 1966, патента Великобритании N 1017120, опубликованного 12 января 1966 и патента Великобритании N 1007569, опубликованного 29 мая 1962.
Каждая крестовина 11 и 12, расположенная на противоположных концах катушечного блока, имеет центральную втулку H, от которой радиально отходит множество ребер A. Крестовины на противоположных концах связаны между собой подходящим связующим средством (не показано). Катушки 10A, 10B, 10C, 10D и 10E могут состоять из одного или более слоев (расположенных рядом в радиальном направлении), обозначенных позициями LA1, LA2 и LA3 на фиг. 3, обмотки из изолированного проводника каждой из них начинаются на одном конце блока и заканчиваются на противоположном конце, причем также противоположные концы присоединены соответственно к крестовинам 11 и 12. При желании крестовина 11 может быть устранена и заменена монтажным средством для реактора и подходящим соединительным средством, соединяющим на таком конце обмотки катушки. Каждый слой может иметь высоту в один или более проводник (в направлении вдоль оси катушки), и все обмотки являются спиральными и выполненными из изолированного проводника.
На фиг. 1 иллюстрируется предлагаемое устройство в своей самой простейшей форме, которое включает индуктивно связанный резистивный элемент 20 в виде полосы материала, коаксиальной и отстоящей на некотором расстоянии от катушечного блока 10'. Предпочтительно, катушка 10' является практически такой же, как катушка 10, описанная выше, но в своей простейшей форме она могла бы быть цилиндрической катушкой (с воздушным сердечником). Полоса 20 является тонкой полосой, выполненной из высокорезистивного материала такого, как сплав никеля, например, нихрома или подобного термостойкого материала в виде непрерывной замкнутой петли. Полоса 20 закрепляется на реакторе, например, посредством опор 21, расположенных на внешних концах ребер A крестовины. Опоры 21 могут представлять собой прокладки, установленные непосредственно на концах ребра, как видно на фиг. 1, или прикрепленные к нему посредством удлинителей 22, как показано на фиг. 3. Полоса 20 в воплощении, показанном на фиг. 1, расположена на одном конце катушечного блока. Однако она может быть альтернативно размещена в различных выбранных положениях вдоль оси катушечного блока в зависимости от получения желаемого коэффициента связи. В большинстве случаев желательно получение сильной связи, что может достигаться методом расположения, показанным на фиг. 1. Ребра А крестовины являются электропроводными и поэтому монтажные опоры 21 должны выполняться из изоляционного материала (или, по крайней мере, устанавливаться на ребрах посредством изоляционного средства), электрически изолирующего полосу 20 от ребер крестовины.
Вместо одной полосы, как показано на фиг. 1, могут использоваться две или более полосы, которые могут иметь различную конфигурацию и расположение. На фиг. 2 показана одна возможная конструкция, состоящая из группы коаксиальных радиально разнесенных полос, из которых проиллюстрированы три полосы 20A, 20B и 20C. Эти полосы расположены друг от друга на некотором расстоянии и соединены между собой посредством радиальных спейсеров 23. Спейсеры 23 выполнены из металла и приварены или жестко прикреплены другим способом к полосам, образуя прочный жесткий единый блок из множества полос. Нет необходимости выполнять спейсеры из изолирующего материала, так как они не влияют на работу устройства. Однако очень важно, чтобы полосы были электрически изолированы от электропроводной части ребер крестовины, которые, как было указано выше, служат для параллельного соединения множества обмоток катушки и также служат для обеспечения секционных отводов для обмоток. Количество и размещение спейсеров 23 может изменяться в зависимости от требуемой прочности конструкции. Количество и расположение полос и конфигурация полос может изменяться в зависимости от необходимости получения желаемых физических и/или электрических результатов. Например, может использоваться только две полосы, одна из которых расположена так, как показано на фиг. 1, а другая, например, полоса 20D может быть установлена на крестовине 11, как показано прерывистой линией на фиг. 3. Также, хотя полосы показаны установленными на крестовинах, они могут быть закреплены в любом другом положении на реакторе другим не показанным средством.
При возбуждении реактора его магнитное поле входит в индуктивную связь с короткозамкнутой петлей (или петлями), образуемой полосой (или полосами) из резистивного материала, наводя в них токи. Так как полосы выполнены, предпочтительно, из высокорезистивного материала, в них наводятся потери I2R, и эти потери отражаются обратно в катушку, вызывая снижение добротности Q катушки.
Количество полос, материал, из которого выполнены полосы, толщина полос, их ширина, диаметр и размещение полос относительно средней плоскости катушки выбираются для получения следующих результатов:
(1) мощность, рассеиваемая в полосах на расчетной частоте, должна определяться конструкцией фильтра;
(2) сопротивление полос должно быть достаточно высоким, чтобы ток, текущий в них, был действительно в фазе с индуктированным напряжением, то есть, индуктивное сопротивление полос на номинальной частоте должно быть намного меньше активного сопротивления полос;
(3) количество используемых полос и их ширина в осевом направлении катушки выбираются таким образом, чтобы площадь поверхности, представляемая рассеивающим элементом, была достаточной для обеспечения того, чтобы его температура не превысила номинальной максимум. Например, если номинальный максимум подъема температуры для рассеивающего элемента составляет 200oC, тогда общая площадь поверхности всех полос должна быть достаточно большой, чтобы рассеивание мощности в полосах было не более, чем около 0,7 Вт/см2 площади поверхности.
Конструкция рассеивающего элемента должна составлять единое целое с конструкцией реактора. Большинство мощных реакторов, используемых для фильтрующих применений, состоит из концентричных спиралей, которые соединяются параллельно посредством крестовинных устройств сверху и снизу реактора. Конструкция самого реактора является очень сложной, так как все запараллельные слои связываются и взаимодействуют друг с другом. Для того, чтобы гарантировать, что ток будет распределяться соответствующим образом среди различных слоев реактора, эта связь должна учитываться при конструировании, и точное количество витков и секционных отводов для каждого слоя выбирается для того, чтобы быть уверенным, что устанавливается соответствующий токовый баланс.
При добавлении рассеивающего элемента к реактору все полосы индуктивно связываются со всеми слоями реактора. При наведении токов в полосах рассеивающего элемента эти токи взаимодействуют со слоями основной катушки и будут вызывать в них изменение токового баланса, установленного в них, если катушка конструируется отдельно. Таким образом, все устройство, катушка и рассеивающий элемент должны конструироваться в расчете на их взаимодействие, что приводит к соответствующей индуктивности катушки, соответствующему токовому балансу в различных слоях катушки, соответствующим общим потерям в рассеивающем элементе на номинальной частоте, достаточной площади поверхности рассеивающего элемента с целью гарантирования того, что при повышении температуры не будет превышен номинальный максимум и, наконец, ток, текущий в полосах рассеивающего элемента, должен быть фактически в фазе с индуктированным напряжением в элементах. Это означает, что активное сопротивление каждой полосы рассеивающего элемента должно быть большим по сравнению с эффективным реактивным сопротивлением каждой полосы на номинальных рабочих частотах.
Предлагаемая рассеивающая система для мощных фильтрующих применений имеет следующие преимущества:
(1) система может обеспечивать уровни рассеиваемой мощности и получающиеся в результате низкие добротности Q для катушек, которые намного превосходят уровни, которые могут быть получены за счет вихревых токов в самом реакторе или в окружающих конструкциях;
(2) результирующие характеристики реактора с рассеивающим элементом сравнимы со случаем, когда используется реактор, параллельно соединенный с отдельно сконструированным сопротивлением. Однако первый вариант является более дешевым относительно второго варианта; (3) по сравнению с устройством, в котором вторичная обмотка наматывается на реактор, к которому присоединяется резистивный элемент, предлагаемое устройство намного более дешевле;
(4) предлагаемое устройство является очень простым и поэтому намного легче в обслуживании по сравнению с существующим устройством;
(5) так как рассеивающий элемент включается в конструкцию реактора, предлагаемое устройство занимает меньше места по сравнению с другими устройствами и поэтому оно более дешевле в установке;
(6) предлагаемое устройство может конструироваться для очень высоких основных уровней импульсной прочности, так как импульсный уровень зависит главным образом от конструкции реактора и рассеивающий элемент не очень значительно изменяет импульсное противостояние. Это резко отличается от случая использования отдельного сопротивления, когда резистивный элемент также должен рассчитываться для высоких импульсных уровней и это сильно влияет на стоимость резистивного элемента;
(7) не требуется отдельного корпуса для рассеивающего элемента в предлагаемом устройстве, в то время как в устройствах, использующих отдельные сопротивления, требуются отдельные корпуса для этих сопротивлений.
На фиг. 4-6 только в качестве примера дается сравнение предлагаемого фильтрующего устройства с ранее известным устройством. На фиг. 4 показана схема соединений для фильтра, рассчитанного для пропускания 11-й и 13-й гармоник в системе передачи электроэнергии с частотой 50 Гц. Как показано, схема включает соответствующим образом соединенные конденсаторы C1 и C2, индуктивные катушки L1 и L2 и сопротивление R1. Сопротивление R имеет номинальную мощность 350 кВт. Сплошной линией на фиг. 6 показана кривая входного импеданса (в омах) для такой фильтрующей схемы. Кривая, показанная пунктирной линией, соответствует эквивалентному предлагаемому фильтру, в котором общая гармоническая мощность в 320 кВт рассеивается в индуктивно связанных резистивных элементах R 1 1 и R 1 2 скомбинированных с двумя реакторами L 1 1 и L 1 2 показанными на схеме соединений фиг. 5. Находящееся в индуктивной связи сопротивление R 1 1 реактора L 1 1 включает 6 концентричных нихромовых колец, каждое из которых имеет высоту 16 дюймов, толщиной 0,085 дюйма и диаметры 91, 93, 95, 97, 99 и 101 дюйм. Этот блок рассеивает мощность 230 кВт при повышении температуры на 200oC. Находящееся в индуктивной смеси сопротивление R 1 2 реактора L 1 2 включает три концентричных нихромовых кольца, каждое из которых имеет высоту 8 дюймов, толщину 0,01 дюйма и диаметры 80, 82 и 84 дюйма. Этот блок рассеивает мощность 90 кВт.
При сравнении стоимости резистивный блок R1, показанный на фиг. 4, оценивается примерно в 10000 долл. в то время, как общая стоимость находящихся в индуктивной связи резистивных блоков для реакторов L 1 1 и L 1 2 составляет только около 5000 долл.
В то время, как в вышеописанном устройстве использовался нихром, который является предпочтительным материалом для полосы для некоторых применений, его высокое удельное сопротивление делает его непригодным для некоторых применений. Характеристики материала должны учитываться в зависимости от его применения. Важно, чтобы материал был термостойким. Считаются подходящими некоторые другие сплавы, такие, как медноникелевые и хромалюминиевые и нержавеющие сталь.
Индуктивно связанные полосы фильтра имеют замеченные недостатки ниже определенных значений добротности Q. Испытания показали, что попытки, предпринятые при достижении нулевого значения добротности Q, привели к тому, что ток в полосе оказался не в фазе с напряжением. По всей вероятности, при повышении частоты для данного напряжения мощность спадает, и в некоторых применениях это может быть более эффективным по сравнению со случаем использования известных фильтрующих устройств с сопротивлениями из твердотянутого проводника.

Claims (9)

1. Реакторный блок для электрических распределительных сетей, включающий в себя трубчатый реактор с воздушным сердечником и открытым концом, имеющий противоположные концы и по меньшей мере одну обмотку в цилиндрическом катушечном блоке, начинающуюся на одном из противоположных концов и заканчивающуюся на другом противоположном конце, отличающийся тем, что включает в себя по меньшей мере одну полосу из резистивного материала в виде замкнутой петли, окружающую часть трубчатого реактора и отстоящую от него в радиальном направлении, каждая такая полоса имеет ширину в направлении вдоль трубчатого реактора значительно большую, чем ее общая толщина в направлении, перпендикулярном продольному направлению, при этом предусмотрено средство, поддерживающее каждую полосу в положении на некотором расстоянии от реактора в радиальном направлении и электрически изолированное от обмоток, а каждая такая полоса из резистивного материала выполнена и установлена таким образом, что сопротивление реактора формируется только за счет прямой индуктивной связи с каждой обмоткой для снижения добротности Q реактора на выбранной частоте или в выбранном диапазоне частот, превышающих промышленную частоту электрической распределительной сети.
2. Блок по п. 1, отличающийся тем, что реактор содержит множество спиральных обмоток из изолированного проводника, каждая из которых начинается на одном из противоположных концов цилиндрического катушечного блока и заканчивается на другом противоположном конце, а реакторный блок снабжен многореберным крестовинным блоком, ребра которого выступают наружу в радиальном направлении из центральной втулки и расположены на одном из противоположных концов цилиндрического катушечного блока, причем обмотки реактора на этом конце подсоединены к ребрам крестовинного блока.
3. Блок по п. 2, отличающийся тем, что полоса установлена на ребрах крестовины и электрически изолирована от них.
4. Блок по п. 2 или 3, отличающийся тем, что включает в себя дополнительно по меньшей мере одну полосу из резистивного материала, при этом полосы размещены на расстоянии друг от друга, и средство, удерживающее полосы в фиксированном положении со смещением друг относительно друга в радиальном направлении.
5. Блок по п. 4, отличающийся тем, что полосы расположены коаксиально и радиально разнесены друг относительно друга и относительно цилиндрического катушечного блока.
6. Блок по п. 1, или 2, или 3, или 4, или 5, отличающийся тем, что полосы выполнены из материала, обладающего термостабильным удельным сопротивлением.
7. Блок по п. 6, отличающийся тем, что полоса выполнена из сплава никеля.
8. Блок п. 7, отличающийся тем, что материал представляет собой высокорезистивный термостойкий сплав никеля.
9. Блок по п. 6, отличающийся тем, что полоса выполнена из нержавеющей стали.
SU925052799A 1991-08-30 1992-08-28 Реакторный блок для электрических распределительных сетей RU2075809C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/753,050 US5202584A (en) 1991-08-30 1991-08-30 High energy dissipation harmonic filter reactor
US07/753.050 1991-08-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2075809C1 true RU2075809C1 (ru) 1997-03-20

Family

ID=25028945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925052799A RU2075809C1 (ru) 1991-08-30 1992-08-28 Реакторный блок для электрических распределительных сетей

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5202584A (ru)
EP (1) EP0529905B1 (ru)
JP (1) JP3072874B2 (ru)
CN (1) CN1029535C (ru)
AT (1) ATE147537T1 (ru)
AU (1) AU647660B2 (ru)
BR (1) BR9203378A (ru)
CA (1) CA2075572C (ru)
DE (1) DE69216506T2 (ru)
FI (1) FI107845B (ru)
HU (1) HU216452B (ru)
NZ (1) NZ244003A (ru)
RU (1) RU2075809C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219735U1 (ru) * 2023-05-12 2023-08-02 Сергей Александрович Моляков Крестовина фазной катушки электрического реактора

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9175694B2 (en) * 2012-03-20 2015-11-03 Hamilton Sundstrand Corporation Air cooled motor controllers
AT514282B1 (de) * 2013-03-15 2015-10-15 Trench Austria Gmbh Wicklungslagen-Steigungsausgleich für eine Luftdrosselspule
WO2016003376A1 (en) * 2014-06-30 2016-01-07 Arifoğlu Uğur Multi layered air core reactor design method
US20170092408A1 (en) * 2015-09-28 2017-03-30 Trench Limited Composite cradle for use with coil of air core reactors
US11515078B2 (en) * 2016-12-21 2022-11-29 Joaquín Enríque NEGRETE HERNANDEZ Harmonics filters using semi non-magnetic bobbins
CN106710833B (zh) * 2017-01-16 2018-12-11 山东哈大电气有限公司 电阻型电抗器及其制作方法
JP6469146B2 (ja) 2017-02-16 2019-02-13 ファナック株式会社 リアクトル、モータ駆動装置、パワーコンディショナおよび機械
EP3376513B1 (en) * 2017-03-13 2019-12-11 ABB Schweiz AG An arrangement of lcl filter structure
US10366824B2 (en) * 2017-04-11 2019-07-30 Trench Limited Direct mounting bracket
US10504646B2 (en) * 2017-06-29 2019-12-10 Siemens Aktiengesellschaft Noise attenuating barrier for air-core dry-type reactor
CN107146684B (zh) * 2017-07-06 2023-09-29 北京电力设备总厂有限公司 不汇流的电抗器吊架装置及电抗器
US11114232B2 (en) 2017-09-12 2021-09-07 Raycap IP Development Ltd Inductor assemblies
DE102019215521A1 (de) * 2019-10-10 2021-04-15 Robert Bosch Gmbh Gleichtaktdrossel
WO2022103395A1 (en) * 2020-11-12 2022-05-19 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Structural arrangement for mounting conductor winding packages in air core reactor
US12014870B2 (en) * 2022-04-13 2024-06-18 Ge Infrastructure Technology Llc Air-core reactors for use with power transmission systems

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2404404A (en) * 1943-05-15 1946-07-23 Rca Corp High-frequency apparatus
US2907965A (en) * 1956-08-24 1959-10-06 Allis Chalmers Mfg Co Reactor with end shielding having disk laminations
GB1007569A (en) * 1962-05-29 1965-10-13 Anthony Barclay Trench Current limiting reactor
US3225319A (en) * 1963-01-25 1965-12-21 Trench Anthony Barclay Shunt reactors
GB1017029A (en) * 1964-10-20 1966-01-12 Anthony Barclay Trench Improvements in current limiting reactors
US3696315A (en) * 1970-09-24 1972-10-03 Westinghouse Electric Corp Line traps for power line carrier current systems
US3708875A (en) * 1971-09-17 1973-01-09 Westinghouse Electric Corp Methods of constructing electrical inductive apparatus
DE2226512C3 (de) * 1972-05-31 1975-05-15 Transformatoren Union Ag, 7000 Stuttgart Filterkreisdrossel
CA965166A (en) * 1972-12-28 1975-03-25 Trench Electric Limited Air core duplex reactor
US3991394A (en) * 1975-12-17 1976-11-09 General Electric Company Helical inductor for power lines and the like
US4158864A (en) * 1977-07-05 1979-06-19 Electric Power Research Institute, Inc. Fault current limiter
SU851626A1 (ru) * 1979-07-09 1981-07-30 Уральский Электромеханический Инсти-Тут Инженеров Железнодорожного Tpah-Спорта Регулируемый статический источникРЕАКТиВНОй МОщНОСТи
US4405963A (en) * 1981-08-11 1983-09-20 Westinghouse Electric Corp. Capacitor apparatus with an individual discharge damping device for each capacitor unit
JPS59172223A (ja) * 1983-03-18 1984-09-28 Nissin Electric Co Ltd 空心リアクトル
US4819120A (en) * 1986-07-24 1989-04-04 S&C Electric Company Impedance arrangement for limiting transients
GB8714755D0 (en) * 1987-06-24 1987-07-29 Gen Electric Filter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3902147, кл. H 01 F 37/02, 1975. 2. Патент США N 3225319, кл. H 01 F 37/02, 1965. 3. Патент Великобритании N 1017120, кл. H 01 F 37/02, 1966. 4. Патент Великобритании N 1007569, кл. H 01 F 37/02, 1962. 5. Патент США N 3808592, кл. H 01 F 37/02, 1974. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219735U1 (ru) * 2023-05-12 2023-08-02 Сергей Александрович Моляков Крестовина фазной катушки электрического реактора

Also Published As

Publication number Publication date
EP0529905B1 (en) 1997-01-08
JP3072874B2 (ja) 2000-08-07
CA2075572C (en) 1996-05-28
AU2135892A (en) 1993-03-04
HUT62114A (en) 1993-03-29
US5202584A (en) 1993-04-13
NZ244003A (en) 1995-09-26
FI107845B (fi) 2001-10-15
BR9203378A (pt) 1993-03-16
AU647660B2 (en) 1994-03-24
FI923858A0 (fi) 1992-08-28
DE69216506D1 (de) 1997-02-20
EP0529905A1 (en) 1993-03-03
CA2075572A1 (en) 1993-03-01
CN1073309A (zh) 1993-06-16
DE69216506T2 (de) 1997-04-24
HU9202782D0 (en) 1992-12-28
FI923858A (fi) 1993-03-01
JPH07211555A (ja) 1995-08-11
CN1029535C (zh) 1995-08-16
ATE147537T1 (de) 1997-01-15
HU216452B (hu) 1999-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2075809C1 (ru) Реакторный блок для электрических распределительных сетей
CA2000467C (en) High-frequency heating apparatus using frequency-converter-type power supply
EP2156449A1 (en) High frequency transformer for high voltage applications
US6218913B1 (en) Coaxial toroid EMI filter with discrete capacitors surrounding conductors
GB2211670A (en) Cooling electromagnetic devices
US4922156A (en) Integrated power capacitor and inductors/transformers utilizing insulated amorphous metal ribbon
KR20060122194A (ko) 무유도 권선형의 고온 초전도 전류 제한기
US4906960A (en) Distribution transformer with coiled magnetic circuit
JPH11243019A (ja) 変圧器
JP2023059922A (ja) 誘導性-容量性フィルタおよび関連するシステムおよび方法
US3264592A (en) High voltage transformer
EP1060487B1 (en) High frequency snubber for transformers
US3631367A (en) Conical layer type radial disk winding with interwound electrostatic shield
US3388351A (en) Foil or strip inductor device
US3668584A (en) Electrical power apparatus
RU2037276C1 (ru) Бытовой электронагревательный прибор
EP3836172A1 (en) Medium frequency transformer with parallel windings
JPH07161540A (ja) コイル部品
JPH0445962B2 (ru)
SU1660061A1 (ru) Силовой трансформатор с объемным витком
JPH056330B2 (ru)
WO1994008346A1 (en) High efficiency, high frequency transformer
JPH03290909A (ja) X線電源用高周波高電圧変圧器