RU2465672C1 - Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока - Google Patents

Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2465672C1
RU2465672C1 RU2011115172/07A RU2011115172A RU2465672C1 RU 2465672 C1 RU2465672 C1 RU 2465672C1 RU 2011115172/07 A RU2011115172/07 A RU 2011115172/07A RU 2011115172 A RU2011115172 A RU 2011115172A RU 2465672 C1 RU2465672 C1 RU 2465672C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
voltage
anchors
phases
secondary winding
Prior art date
Application number
RU2011115172/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Константинович Ким (RU)
Константин Константинович Ким
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петербургский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2011115172/07A priority Critical patent/RU2465672C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465672C1 publication Critical patent/RU2465672C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к трансформаторостроению, и может быть использовано в трансформаторных агрегатах для электрифицированных железных дорог переменного тока. В случае понижения напряжения обмотки (3) ее магнитный поток уменьшается, величины втягивающих электромагнитных сил уменьшаются и становятся меньше весов якорей (8) и последние начинают двигаться вниз согласно их тяговой характеристики. Величина втягивающей электромагнитной силы начинает увеличиваться до тех пор, пока электромагнитные силы не станут равными весам якорей (8). Магнитная связь между первичной (3) и вторичной (5) обмотками усиливается, и напряжение вторичной обмотки (5) несмотря на уменьшение магнитного потока обмотки (3) не изменяется. Если напряжение обмотки (3) повысится, а следовательно, увеличится ее магнитный поток, работа устройства осуществляется по тяговой характеристике (3). Втягивающие электромагнитные силы растут и якоря (8) перемещаются вверх до тех пор, пока электромагнитные силы не станут равными весам якорей (8). В результате магнитная связь между первичной (3) и вторичной (5) обмотками уменьшается, а напряжение вторичной обмотки (5) несмотря на увеличение магнитного потока обмотки (3), не изменяется. Технический результат - повышение надежности работы трансформаторного агрегата. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к трансформаторостроению, и может найти применение в трансформаторных агрегатах, предназначенных для электрифицированных железных дорог переменного тока.
Известен трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока, содержащий трехфазный тяговый трансформатор, имеющий трехстержневой магнитопровод, первичную обмотку, подключенную к питающей сети, и вторичную обмотку, обмотки фаз которой соединены между собой, две вольтодобавочные обмотки, каждая из которых размещена на среднем стержне трехстержневого магнитопровода и подключена одним концом к соответствующей секции контактной сети, а другим концом - к одной из обмоток фаз вторичной обмотки, размещенной на крайнем стержне трехстержневого магнитопровода (Современное состояние и пути совершенствования систем электроснабжения электрических железных дорог: Методические указания для студентов старших курсов при изучении специальности 10.18.00 / М.Г.Шалимов, Г.П.Маслов, Г.С.Магай. Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2002 г., с.25-26).
Данный трансформаторный агрегат характеризуется недостаточной надежностью работы, т.к. обеспечивает необходимые требования раздельного по секциям контактной сети только повышения напряжения электрифицированных железных дорог переменного тока, но при этом отсутствует гибкое регулирование чисел витков вольтодобавочных обмоток, включенных в работу.
Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока, выбранный в качестве прототипа (RU, №2321154, Н02Р 13/06, H01F 29/02, опубл.: 27.03.2008. Бюл. 9), содержит трехфазный тяговый трансформатор, имеющий трехстрежневой магнитопровод, первичную обмотку, подключенную к питающей сети, и вторичную обмотку, обмотки фаз которой соединены между собой, две вольтодобавочные обмотки, каждая из которых размещена на среднем стержне трехстержневого магнитопровода и подключена одним концом к соответствующей секции контактной сети, а другим концом - к одной из обмоток фаз вторичной обмотки, размещенной на крайнем стержне трехстержневого магнитопровода, причем каждая из вольтодобавочных обмоток снабжена устройством регулирования напряжения.
Необходимость использования двух дополнительных блоков - устройств регулирования напряжения для гибкого регулирования числа витков вольтодобавочных обмоток определяет недостаток прототипа - его недостаточно высокую надежность работы.
Перед автором стояла задача - повысить надежность работы трансформаторного агрегата для электрифицированных железных дорог переменного тока за счет изменения потокосцепления вторичной обмотки в зависимости от изменения напряжения первичной обмотки.
Технический результат достигается тем, что в трансформаторном агрегате для электрифицированных железных дорог переменного тока, содержащем трехфазный тяговый трансформатор, имеющий трехстрежневой магнитопровод, на который намотаны фазы вторичной обмотки, которая электрически соединена с нагрузкой, сверху фаз вторичной обмотки намотаны фазы первичной обмотки, подключенной к питающей сети, причем фазы вторичной обмотки выступают за нижние торцы фаз первичной обмотки, стержни выполнены полыми, в верхней части полости стержней заглушены ферромагнитными стопами и внутри полостей стержней расположены подвижные ферромагнитные якоря.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого трансформаторного агрегата для электрифицированных железных дорог переменного тока, когда напряжение питающей сети равно номинальному значению. На фиг.2 показан случай пониженного напряжения питающей сети, а на фиг.3 - повышенного напряжения питающей сети. На фиг.4 приведены тяговые характеристики соленоидного электромагнита при разных значениях напряжения питания электромагнита.
Трехстержневой магнитопровод 1, выполненный из ферромагнитного материала, содержит три стержня 2. В верхних частях стержней 2 намотаны фазы первичной обмотки 3. Обмотка 3 подключена к питающей сети 4. На нижние части стержней 2 равномерно намотаны фазы вторичной обмотки 5. Концы фаз вторичной обмотки 5 соединяются по схеме «треугольник» либо «звезда». Начала фаз вторичной обмотки присоединяются к цепи нагрузки. Стержни 2 выполнены внутри полыми. Полости 6 стержней 2 в верхних своих частях заглушены ферромагнитными стопами 7. Ферромагнитные стопы 7 уменьшают магнитные сопротивления магнитопровода 1. В полостях 6 стержней 2 расположены подвижные ферромагнитные якоря 8. Т.к. фазы вторичной обмотки 5 равномерно намотаны на стержни 2, длина фазы вторичной обмотки 5 пропорциональна числу витков фазы. Длина фазы вторичной обмотки 5, а следовательно, и число витков, с которой сцепляется магнитный поток Ф (показан для одной фазы) первичной обмотки 3 обозначена «х».
Работа предлагаемого устройства происходит следующим образом. При запитывании первичной обмотки 3 напряжением номинального значения (фиг.1), по ней начинает протекать электрический ток, который создает магнитное поле, в результате возникает электромагнитная сила (Кацнельсон О.Г., Эделыптейн А.С. Автоматические измерительные приборы с магнитной подвеской. - М.: Энергия. 1970. С.69), которая втягивает якоря 8 вовнутрь полостей 6 стержней 2. В результате якоря 8 занимают положение в полостях 6, при котором величина втягивающей электромагнитной силы равна весу якоря 8.
В этом случае длина фазы вторичной обмотки 5, с которой сцепляется магнитный поток обмотки 3, равна «х1».
В случае понижения напряжения обмотки 3 (фиг.2) магнитный поток обмотки 3 уменьшается, величины втягивающих электромагнитных сил уменьшаются, т.е. осуществляется переход от тяговой характеристики 1 (фиг.4) к тяговой характеристике 2, становятся меньше весов якорей 8 (фиг.2), последние начинают двигаться вниз и согласно их тяговой характеристики 2 (фиг.4) величина втягивающей электромагнитной силы начинает увеличиваться. Этот процесс идет до тех пор, пока электромагнитные силы не станут равными весам якорей 8 (фиг.2). В состоянии равновесия длина фазы вторичной обмотки 5, с которой теперь сцепляется магнитное поле обмотки 3, удовлетворяет следующему неравенству:
х2>x1,
где х2 - длина фазы вторичной обмотки 5, с которой теперь сцепляется магнитное поле обмотки 3 в данном случае. В результате сказанного магнитная связь между первичной 3 и вторичной 5 обмотками усиливается, и напряжение вторичной обмотки 5, несмотря на уменьшение магнитного потока обмотки 3, не изменяется.
Если напряжение обмотки 3 повысится, а следовательно, увеличивается магнитный поток, созданный обмоткой 3 (фиг.3), работа устройства осуществляется по тяговой характеристике 3 (фиг.4), втягивающие электромагнитные силы растут и якоря 8 (фиг.3) перемещаются вверх, до тех пор, пока электромагнитные силы не станут равными весам Р якорей 8. Длина фазы вторичной обмотки 5, с которой теперь сцепляется магнитное поле обмотки 3, удовлетворяет следующему неравенству:
x3<x1,
где x3 - длина фазы вторичной обмотки 5, с которой теперь сцепляется магнитное поле обмотки 3 в данном случае. В результате сказанного магнитная связь между первичной 3 и вторичной 5 обмотками уменьшается, и напряжение вторичной обмотки 5, несмотря на увеличение магнитного потока обмотки 3, не изменяется.
Таким образом, по сравнению с прототипом, предлагаемый трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока автоматически регулирует напряжение вторичной обмотки 5 без дополнительного использования устройств регулирования напряжения, т.е. характеризуется более высокой надежностью работы. Предлагаемому устройству свойственно еще то, что стабилизация напряжения по каждой фазе происходит независимо от других фаз.

Claims (1)

  1. Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока, содержащий трехфазный тяговый трансформатор, имеющий трехстрежневой магнитопровод, на который намотаны фазы вторичной обмотки, которая электрически соединена с нагрузкой, сверху фаз вторичной обмотки намотаны фазы первичной обмотки, подключенной к питающей сети, отличающийся тем, что фазы вторичной обмотки выступают за нижние торцы фаз первичной обмотки, стержни выполнены полыми, в верхней части полости стержней заглушены ферромагнитными стопами и внутри полостей стержней расположены подвижные ферромагнитные якоря.
RU2011115172/07A 2011-04-18 2011-04-18 Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока RU2465672C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115172/07A RU2465672C1 (ru) 2011-04-18 2011-04-18 Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115172/07A RU2465672C1 (ru) 2011-04-18 2011-04-18 Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2465672C1 true RU2465672C1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47147618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011115172/07A RU2465672C1 (ru) 2011-04-18 2011-04-18 Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465672C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172859U1 (ru) * 2017-02-15 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4540931A (en) * 1983-06-24 1985-09-10 Regulation Technology, Inc. Variable transformer and voltage control system
SU1300575A1 (ru) * 1985-10-29 1987-03-30 Московский энергетический институт Трехфазный фазорегулирующий трансформатор
RU30460U1 (ru) * 2002-11-04 2003-06-27 Открытое акционерное общество Производственно-технологическое объединение "Прогресс" Регулируемый трансформатор
RU2208856C1 (ru) * 2002-01-25 2003-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Кабельный ввод
RU2221296C2 (ru) * 2001-10-30 2004-01-10 Новороссийская государственная морская академия Регулируемый трансформатор
RU2304319C2 (ru) * 2006-03-27 2007-08-10 Дмитрий Александрович Иосселиани Трансформатор с плавным регулированием магнитного потока
RU2321154C1 (ru) * 2007-02-01 2008-03-27 Борис Алексеевич Аржанников Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4540931A (en) * 1983-06-24 1985-09-10 Regulation Technology, Inc. Variable transformer and voltage control system
SU1300575A1 (ru) * 1985-10-29 1987-03-30 Московский энергетический институт Трехфазный фазорегулирующий трансформатор
RU2221296C2 (ru) * 2001-10-30 2004-01-10 Новороссийская государственная морская академия Регулируемый трансформатор
RU2208856C1 (ru) * 2002-01-25 2003-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Кабельный ввод
RU30460U1 (ru) * 2002-11-04 2003-06-27 Открытое акционерное общество Производственно-технологическое объединение "Прогресс" Регулируемый трансформатор
RU2304319C2 (ru) * 2006-03-27 2007-08-10 Дмитрий Александрович Иосселиани Трансформатор с плавным регулированием магнитного потока
RU2321154C1 (ru) * 2007-02-01 2008-03-27 Борис Алексеевич Аржанников Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU172859U1 (ru) * 2017-02-15 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2418332C1 (ru) Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием
JP2010520636A (ja) 変圧器構造
US20140254056A1 (en) Fault current limiter
RU2465672C1 (ru) Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока
KR20180039966A (ko) 자기유도 전원 공급 장치
EP2439757B1 (en) Multi-phase transformer
CN105099129A (zh) 静态高效发电机及其应用
RU146074U1 (ru) Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока
RU184270U1 (ru) Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
Dolan et al. Harmonics and dynamic response of a virtual air gap variable reactor
RU109909U1 (ru) Трехфазный трансформатор
JP2013532909A (ja) コア
RU172859U1 (ru) Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
CN207529887U (zh) 一种能够调节延时时间的接触器
CN201804688U (zh) 三相油浸式110kV大容量直降式碳化硅变压器线圈
RU2796074C1 (ru) Устройство для симметрирования токов и напряжений с саморегулируемой индуктивностью
RU2321154C1 (ru) Трансформаторный агрегат для электрифицированных железных дорог переменного тока
RU2402829C1 (ru) Сглаживающий реактор для устройства плавного пуска электродвигателя
RU2422935C2 (ru) Составной трансформатор с саморегулированием напряжения под нагрузкой
RU2625162C1 (ru) Регулируемый трансформатор
RU84163U1 (ru) Управляемый токоограничивающий реактор (варианты)
RU2809802C1 (ru) Трансформатор
RU2796074C9 (ru) Устройство для симметрирования токов и напряжений с саморегулируемой индуктивностью
RU2395894C1 (ru) Трехфазное устройство для регулирования напряжения
KR101227832B1 (ko) 서지강화형 조작전원용 변압기

Legal Events

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

Effective date: 20130419