RU2444801C1 - Плоская многофазная магнитная система - Google Patents

Плоская многофазная магнитная система Download PDF

Info

Publication number
RU2444801C1
RU2444801C1 RU2010128975/07A RU2010128975A RU2444801C1 RU 2444801 C1 RU2444801 C1 RU 2444801C1 RU 2010128975/07 A RU2010128975/07 A RU 2010128975/07A RU 2010128975 A RU2010128975 A RU 2010128975A RU 2444801 C1 RU2444801 C1 RU 2444801C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rods
magnetic system
yokes
packets
packages
Prior art date
Application number
RU2010128975/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010128975A (ru
Inventor
Эдуард Петрович Волков (RU)
Эдуард Петрович Волков
Эльдар Атамович Джафаров (RU)
Эльдар Атамович Джафаров
Петр Иванович Кутлунин (RU)
Петр Иванович Кутлунин
Фернат Фаритович Юлдашев (RU)
Фернат Фаритович Юлдашев
Заур Эльдарович Джафаров (RU)
Заур Эльдарович Джафаров
Виктор Васильевич Суконкин (RU)
Виктор Васильевич Суконкин
Александр Иванович Зайцев (RU)
Александр Иванович Зайцев
Владимир Нагаметович Проскурин (RU)
Владимир Нагаметович Проскурин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"
Эдуард Петрович Волков
Эльдар Атамович Джафаров
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 Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского", Эдуард Петрович Волков, Эльдар Атамович Джафаров filed Critical Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"
Priority to RU2010128975/07A priority Critical patent/RU2444801C1/ru
Publication of RU2010128975A publication Critical patent/RU2010128975A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444801C1 publication Critical patent/RU2444801C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно к магнитопроводам силовых трансформаторов, материалом выполнения которых является аморфная электротехническая сталь или нанокристаллический магнитомягкий сплав. Технический результат состоит в увеличении коэффициента заполнения стержневого пространства аморфным или нанокристаллическим сплавом, повышении кпд, упрощении технологии изготовления. Плоская многофазная магнитная система выполнена из ленточного аморфного ферромагнитного материала, содержит верхние и нижние ярма и стержни, которые соединены друг с другом с образованием единой бесстыковой конструкции. Ярма и стержни выполнены в виде собранных из лент пакетов с прямоугольным поперечным сечением равной толщины. Пакеты выполнены симметрично сдвинутыми относительно вертикальной и горизонтальной оси соответственно ярем и стержней и друг друга. Каждый из последующих пакетов выполнен меньшей площади, чем предыдущий и сдвинут на одинаковое расстояние от сторон предыдущего пакета с образованием в поперечном сечении ярем и стержней симметричной многоступенчатой фигуры, углы которой размещены на одинаковом расстоянии от пересечения вертикальной и горизонтальной осей симметрии. Пакеты выполнены от 1 до 10 мм, толщина лент входящих в пакеты от 20 до 40 мкм. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве трехфазной или многофазной магнитной системы электрооборудования, материалом изготовления которой является аморфная электротехническая сталь или нанокристаллический магнитомягкий сплав.
Известна конструкция плоской многофазной (трехфазной) бронестержневой магнитной системы, изготовленной из ленточной аморфной электротехнической стали для силового трансформатора. Она состоит из состыкованных между собой однофазных П-образных сердечников. Сердечники сочленены со стороны одного из стержней каждого из сердечников между собой. В сочлененные стержни сердечников вмотаны первичная и вторичная обмотки силового трансформатора. При этом крайние стержни полученной таким образом плоской многофазной магнитной системы остаются свободными. В такой магнитной системе из аморфной стали, не имеющей стыковых поверхностей между стержнями и ярмами, существенно снижены потери по сравнению с аналогичной конструкцией магнитной системы, выполненной впереплет (плоскошихтованной сборкой) (пат. США №5387894, М.кл. H01F 27/25, 1995).
Конструкция бронестержневой магнитной системы силового трансформатора, выполненной из аморфной электротехнической стали, в отличие от аналогичной конструкции, изготовленной из обычной холоднокатаной текстурованной электротехнической стали, не обеспечит механическую прочность магнитной системы из-за повышенной хрупкости аморфного материала сердечников.
Технология изготовления такой магнитной системы не позволит получить высокий коэффициент заполнения сечения стержневого пространства магнитной системы ферромагнитным материалом, что приведет к уменьшению магнитной проницаемости системы, увеличению намагничивающего тока и снижению кпд силового трансформатора.
Известна конструкция трехфазного плоского бронестержневого магнитопровода, изготовленного из ленточной аморфной электротехнической стали, для силового трансформатора. Она состоит из двух внутренних, П-образных сердечников, сочлененных между собой, и поверх которых навит третий наружный сердечник. В полученный таким способом трехфазный плоский навитой магнитопровод вмотаны первичная и вторичная обмотки силового трансформатора. Такой магнитопровод из аморфной стали не имеет стыковых поверхностей между стержнями и ярмами и тем самым существенно снижает потери, возникающие в магнитопроводе аналогичной конструкции, выполненной плоскошихтованной сборкой (пат. США №5168255, М.кл. H01F 33/00, H01F 27/30, 1992).
Недостатком этой конструкции является низкий коэффициент заполнения сечения стержневого пространства магнитопровода аморфной электротехнической сталью, снижающий кпд силового трансформатора, сложная технология изготовления магнитопровода, связанная с большой трудоемкостью изготовлении ленточных навитых сердечников, а также наличие немагнитных промежутков в магнитопроводе, влияющих на равномерное распределение основного магнитного потока.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое техническое решение, является увеличение коэффициента заполнения сечения стержневого пространства плоской многофазной магнитной системы аморфным или нанокристаллическим сплавом, повышение коэффициента полезного действия (кпд) электрооборудования с аморфным или нанокристаллическим материалом, упрощение технологии его изготовления.
Указанный технический результат достигается тем, что плоская многофазная магнитная система, выполненная из ленточного аморфного ферромагнитного материала или нанокристаллического магнитомягкого сплава, содержит верхние и нижние ярма и стержни, причем верхние и нижние ярма выполнены соединенными друг с другом стержнями с образованием единой бесстыковой конструкции, при этом ярма и стержни выполнены в виде собранных из лент пакетов с прямоугольным поперечным сечением равной толщины, причем пакеты выполнены симметрично сдвинутыми относительно вертикальной и горизонтальной оси соответственно ярем и стержней и друг друга, при этом каждый из последующих пакетов выполнен меньшей площади, чем предыдущий и сдвинут на одинаковое расстояние от сторон предыдущего пакета с образованием в поперечном сечении ярем и стержней симметричной многоступенчатой фигуры, углы которой размещены на одинаковом расстоянии от пересечения вертикальной и горизонтальной осей симметрии. Такое равное поперечное сечение ярем и стержней в виде симметричной многоступенчатой фигуры, вписанной в окружность, позволит наилучшим образом использовать площадь внутри обмоток (в стержнях), так как оно обеспечит уменьшение длины обмоток, а следовательно, расход обмоточных проводов и получить равномерное распределение основного магнитного потока (в ярмах и стержнях), что приведет к минимальным потерям в магнитной системе. Пакеты, из которых выполнены ярмы и стержни магнитной системы, имеют толщину от 1 до 10 мм, что определяется их использованием в магнитной системе необходимой мощности (с увеличением мощности толщина пакетов должна быть больше), а толщина лент, входящих в пакеты, составляет от 20 до 40 мкм. Предложенная толщина пакетов позволит существенно увеличить коэффициент заполнения стержневого пространства плоской многофазной магнитной системы аморфным ферромагнитным материалом или нанокристаллическим магнитомягким сплавом в широком диапазоне мощностей и повысит кпд электрооборудования, в котором она будет использована. Выбор толщины лент пакетов определяется необходимой толщиной пакетов магнитной системы. Ленточный материал, входящий в пакет, выполнен из нанокристаллического магнитомягкого сплава.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 схематически изображен передний вид предложенной плоской многофазной магнитной системы (число фаз равно трем), на фиг.2 - ее вид сверху, на фиг.3 - сечение стержней и ярем по разрезу А-А и Б-Б соответственно, а на фиг.4 представлена аксонометрия магнитной системы с разрезами в поперечном сечении одного из стержней и ярем с сечениями пакетов, входящих в стержни и ярма, показанными штриховыми линиями.
Плоская многофазная магнитная система 1 включает в себя верхнее ярмо 2, нижнее ярмо 3 и стержни 4, на которые устанавливаются путем вматывания первичная и вторичная обмотки силового трансформатора (на чертеже не показаны). Ярма 2, 3 и стержни 4 состоят из пакетов 5 из нанокристаллического магнитомягкого сплава или аморфного ферромагнитного материала.
При подключении первичной обмотки силового трансформатора в сеть в плоской многофазной магнитной системе 1 возникает основной магнитный поток, создаваемый намагничивающей составляющей первичного тока. Отсутствие стыковых поверхностей (немагнитных зазоров) между ярмами 2, 3 и стержнями 4 магнитной системы 1 на пути основного магнитного потока позволяет значительно уменьшить магнитное сопротивление этих участков магнитной системы, уменьшить реактивный намагничивающий ток и потери в магнитной системе. Выполнение ярем 2, 3 и стержней 4 магнитной системы 1 с равным поперечным сечением позволит получить одинаковую плотность основного магнитного потока плоской многофазной магнитной системы. Конструктивное исполнение ярем и стержней магнитной системы в виде равной в поперечном сечении симметричной многоступенчатой фигуры, вписанной в окружность, получаемой путем сдвига пакетов друг относительно друга, позволит существенно увеличить коэффициент заполнения стержневого пространства плоской многофазной магнитной системы аморфным или нанокристаллическим материалом, повысит кпд магнитной системы, упростив при этом технологию ее изготовления. Выполнение пакетов толщиной от 1 до 10 мм позволит изготовить из них магнитные системы электрооборудования необходимой мощности с высоким коэффициентом заполнения сечения стержневого пространства магнитным материалом и оптимальной технологией их изготовления. Изготовление пакетов ярем и стержней из нанокристаллического сплава с толщиной ленты от 20 до 40 мкм обеспечит как этой ленте, так и выполненным из нее пакетам необходимую механическую прочность и значительно снизит потери в плоской многофазной магнитной системе, материалом которой она является.
Плоская многофазная магнитная система может быть использована в многофазном силовом трансформаторе.
Материалом для изготовления пакетов ярем и стержней магнитной системы является сплав на основе магнитомягкого нанокристаллического материала МДС277М с повышенным содержанием железа, имеющего индукцию насыщения порядка 1,5 Тл и очень низкие потери на промышленной частоте (в 9-10 раз ниже), или аморфная электротехническая сталь, например, марок 7421 или 7411 отечественного производства, работающая на промышленной частоте и имеющая низкие потери (в 3-6 раз ниже) по сравнению с обычной, традиционной, холоднокатаной, текстурованной, железокремнистой электротехнической сталью. Этот материал в виде ленты толщиной от 20 до 40 мкм подается с бобины, снабженной регулируемым фрикционным тормозом для обеспечения натяжения на моталку для сматывания полученной ленты в рулон. Рулон передается на участок формирования пакетов для магнитной системы. На этом этапе из полученного рулона лента разматывается, проходит лазерные или гидравлические ножницы, осуществляющие ее разрез в соответствии с заданной величиной, и укладывается на специальный настил. Из полученных лент формируются необходимые пакеты для сборки из них магнитной системы. Из набранных необходимых по количеству и размерам пакетов из аморфной или нанокристаллической ленты окончательно формируется плоская многофазная магнитная система, на ней устанавливаются бандажи, фиксирующие ее форму, после чего она передается на заключительную термическую обработку. После термического и магнитного отжигов и последующего охлаждения в полученную таким образом плоскую многофазную магнитную систему вматываются первичная и вторичная обмотки силового трансформатора.
Предложенная плоская многофазная магнитная система из аморфной электротехнической стали или нанокристаллического магнитомягкого сплава увеличит коэффициент заполнения сечения стержневого пространства магнитным материалом, обеспечит минимальные потери холостого хода на промышленной частоте, уменьшит расход электрической энергии, увеличит надежность, упростит технологию изготовления и тем самым увеличит технико-экономические показатели силового электрооборудования, в котором она будет использована.

Claims (3)

1. Плоская многофазная магнитная система, выполненная из ленточного аморфного ферромагнитного материала, содержащая верхние и нижние ярма и стержни, причем верхние и нижние ярма выполнены соединенными друг с другом стержнями с образованием единой бесстыковой конструкции, отличающаяся тем, что ярма и стержни выполнены в виде собранных из лент пакетов с прямоугольным поперечным сечением равной толщины, при этом пакеты выполнены симметрично сдвинутыми относительно вертикальной и горизонтальной осей соответственно ярем и стержней и друг друга, при этом каждый из последующих пакетов выполнен меньшей площади, чем предыдущий, и сдвинут на одинаковое расстояние от сторон предыдущего пакета с образованием в поперечном сечении ярем и стержней симметричной многоступенчатой фигуры, углы которой размещены на одинаковом расстоянии от пересечения вертикальной и горизонтальной осей симметрии.
2. Плоская многофазная магнитная система по п.1, отличающаяся тем, что пакеты выполнены толщиной от 1 до 10 мм, а толщина лент, входящих в пакеты, от 20 до 40 мкм.
3. Плоская многофазная магнитная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что ленты, входящие в пакет, выполнены из нанокристаллического магнитомягкого сплава.
RU2010128975/07A 2010-07-14 2010-07-14 Плоская многофазная магнитная система RU2444801C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010128975/07A RU2444801C1 (ru) 2010-07-14 2010-07-14 Плоская многофазная магнитная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010128975/07A RU2444801C1 (ru) 2010-07-14 2010-07-14 Плоская многофазная магнитная система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010128975A RU2010128975A (ru) 2012-01-20
RU2444801C1 true RU2444801C1 (ru) 2012-03-10

Family

ID=45785264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010128975/07A RU2444801C1 (ru) 2010-07-14 2010-07-14 Плоская многофазная магнитная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2444801C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558370C1 (ru) * 2014-06-03 2015-08-10 Владимир Иванович Пудов Способ обработки шихтованного магнитопровода броневого трансформатора
RU2656861C1 (ru) * 2017-04-24 2018-06-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитопровод трансформатора (варианты)
RU2714446C1 (ru) * 2019-04-30 2020-02-17 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Трехфазный ленточный магнитопровод с эллипсообразным поперечным сечением
RU2770461C1 (ru) * 2021-04-21 2022-04-18 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" Шихтованный магнитопровод

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1150886A (en) * 1965-10-11 1969-05-07 English Electric Co Ltd Improvements in and relating to Magnetic Cores
SU853677A1 (ru) * 1978-03-06 1981-08-07 Новочеркасский Ордена Трудовогокрасного Знамени Политехническийинститут Им. Серго Орджоникидзе Шихтованный многорамный магнитопро-ВОд иНдуКциОННОгО АппАРАТА
SU853679A1 (ru) * 1979-03-05 1981-08-07 Предприятие П/Я А-1183 Трехфазный пространственный магнито-пРОВОд
SU1617475A1 (ru) * 1987-07-28 1990-12-30 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Пространственный магнитопровод трехфазного трансформатора
US5168255A (en) * 1992-03-24 1992-12-01 Poulsen Peder Ulrik Three phase transformer
US5387894A (en) * 1991-06-10 1995-02-07 Gec Alsthom Limited Distribution transformers
RU2266583C2 (ru) * 2003-09-25 2005-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Элсиб-У" (ООО "Элсиб-У") Шихтованный магнитопровод трансформатора
RU2308110C1 (ru) * 2006-02-01 2007-10-10 Закрытое акционерное общество "Электротехника - "Биробижданский завод силовых трансформаторов" (ЗАО "Электротехника - "БирЗСТ") Магнитная система трехфазного трансформатора

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1150886A (en) * 1965-10-11 1969-05-07 English Electric Co Ltd Improvements in and relating to Magnetic Cores
SU853677A1 (ru) * 1978-03-06 1981-08-07 Новочеркасский Ордена Трудовогокрасного Знамени Политехническийинститут Им. Серго Орджоникидзе Шихтованный многорамный магнитопро-ВОд иНдуКциОННОгО АппАРАТА
SU853679A1 (ru) * 1979-03-05 1981-08-07 Предприятие П/Я А-1183 Трехфазный пространственный магнито-пРОВОд
SU1617475A1 (ru) * 1987-07-28 1990-12-30 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Пространственный магнитопровод трехфазного трансформатора
US5387894A (en) * 1991-06-10 1995-02-07 Gec Alsthom Limited Distribution transformers
US5168255A (en) * 1992-03-24 1992-12-01 Poulsen Peder Ulrik Three phase transformer
RU2266583C2 (ru) * 2003-09-25 2005-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Элсиб-У" (ООО "Элсиб-У") Шихтованный магнитопровод трансформатора
RU2308110C1 (ru) * 2006-02-01 2007-10-10 Закрытое акционерное общество "Электротехника - "Биробижданский завод силовых трансформаторов" (ЗАО "Электротехника - "БирЗСТ") Магнитная система трехфазного трансформатора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДЫМКОВ A.M. Трансформаторы напряжения. - М.-Л. Гос. энергетическое издательство, 1963, с.40 рис.24а, с.55 рис.37, с.58 рис.38. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558370C1 (ru) * 2014-06-03 2015-08-10 Владимир Иванович Пудов Способ обработки шихтованного магнитопровода броневого трансформатора
RU2656861C1 (ru) * 2017-04-24 2018-06-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Магнитопровод трансформатора (варианты)
RU2714446C1 (ru) * 2019-04-30 2020-02-17 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Трехфазный ленточный магнитопровод с эллипсообразным поперечным сечением
RU2770461C1 (ru) * 2021-04-21 2022-04-18 Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации "Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" Шихтованный магнитопровод

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010128975A (ru) 2012-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI529756B (zh) 磁芯
JP5985698B2 (ja) 共振子
US9412510B2 (en) Three-phase reactor
EP2873078B1 (en) Hybrid transformer cores
RU2444801C1 (ru) Плоская многофазная магнитная система
JP5818431B2 (ja) 変圧器
CN102682952A (zh) 电抗装置和使用了该电抗装置的电力转换装置
WO2017061329A1 (ja) 変圧器およびそれを備えた共振型回路
JP4287495B1 (ja) 三相高周波トランス
CN105632648B (zh) 一种基于高温超导材料的各向同性cicc导体
US20190295762A1 (en) Three-dimensional wound core of transformer with isosceles triangular iron yokes
JP3200723U (ja) 迅速組立式変圧器及びその非対称二分割巻鉄心構造
RU2380780C1 (ru) Пространственный симметричный магнитопровод
CN108666067B (zh) 一种高效率集成式llc谐振变压器
RU2569931C1 (ru) Пространственный симметричный магнитопровод
JP2020501365A (ja) 半ハイブリッド変圧器コア
CN102568752B (zh) 电感构件及具有该电感构件的电子设备
CA2537700C (en) Controllable inductive device
CN208444720U (zh) 一种高频变压器
CN102097810A (zh) 磁阀式磁控电抗器
CN204632536U (zh) 低空载损耗的电力变压器铁芯结构
RU115557U1 (ru) Пространственный магнитопровод для трехфазного трансфоматора
RU2656861C1 (ru) Магнитопровод трансформатора (варианты)
RU2537640C2 (ru) Электроиндукционный аппарат
JP2013069826A (ja) リアクトル

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200715