RU2543981C1 - Регулируемый дугогасящий реактор - Google Patents

Регулируемый дугогасящий реактор Download PDF

Info

Publication number
RU2543981C1
RU2543981C1 RU2013141385/07A RU2013141385A RU2543981C1 RU 2543981 C1 RU2543981 C1 RU 2543981C1 RU 2013141385/07 A RU2013141385/07 A RU 2013141385/07A RU 2013141385 A RU2013141385 A RU 2013141385A RU 2543981 C1 RU2543981 C1 RU 2543981C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
ferromagnetic
rings
magnetic circuit
reactor
Prior art date
Application number
RU2013141385/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013141385A (ru
Inventor
Сергей Сергеевич Костинский
Владимир Владимирович Михайлов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2013141385/07A priority Critical patent/RU2543981C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543981C1 publication Critical patent/RU2543981C1/ru
Publication of RU2013141385A publication Critical patent/RU2013141385A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Regulation Of General Use Transformers (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве реакторов для сетей с компенсированной нейтралью, а также катушек индуктивности с регулируемым сопротивлением. Технический результат состоит в уменьшении габаритных размеров и повышении линейности зависимости индуктивного сопротивления от тока. Регулируемый дугогасящий реактор состоит из магнитопровода, обмотки возбуждения, крышки, основания, кожуха, каркаса магнитопровода. Магнитопровод выполнен из ферромагнитных и немагнитных колец с равной высотой, но разным по величине диаметром, вставленных друг в друга. Ферромагнитные кольца выполнены из ферромагнитного композиционного материала с разной магнитной проницаемостью, и состоят из немагнитной оболочки, кольцевого магнитопровода, и выполнены с воздушным зазором. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве реакторов для сетей с компенсированной нейтралью, а также катушек индуктивности с регулируемым сопротивлением.
Известен магнитопровод реактора [SU Авторское свидетельство №898522, дата публикации 15.01.1982, МПК H01F 29/10, H01F 27/24, H01F 21/06], содержащий магнитную систему, состоящую из подвижного и неподвижного магнитопроводов. Неподвижный магнитопровод имеет немагнитный зазор, в зону которого может вдвигаться или выдвигаться подвижный магнитопровод. Перемещается он с помощью ходового винта, изменяя объем пространства, не занятого ферромагнитным материалом, и тем самым уменьшая или увеличивая магнитное сопротивление магнитному потоку.
Недостатком такого магнитопровода реактора является повышенная материалоемкость, обусловленная необходимостью снижать напряженность магнитного поля из-за повышенного шума и сильной вибрации. Эти нежелательные явления возникают вследствие неплотной посадки ходового винта в теле подвижного магнитопровода. Если эту посадку сделать плотной, без люфта, ходовой винт не сможет свободно вращаться. Вибрация подвижного магнитопровода вызывается силой, действующей на него со стороны магнитного поля. Эта сила пропорциональна квадрату напряженности магнитного поля и на переменном токе пульсирует с двойной частотой. При одностороннем натяжении подвижного магнитопровода и наличии люфта высокие напряженности магнитного поля недопустимы, что влечет за собой увеличение материалоемкости.
Известен магнитопровод реактора [SU Авторское свидетельство №811341, дата публикации 07.03.1981, МПК H01F 27/24, H01F 37/00], состоящий из участков, разделенных воздушными зазорами и размещенных между ярмами, снабжен немагнитными упругими элементами, на которых равномерно закреплены участки стержней, концы упругих элементов укреплены на ярмах, а ярма установлены с возможностью регулирования между ними.
Недостатком такого магнитопровода реактора является сложность обеспечить фиксированный и неизменный во времени воздушный зазор между элементами магнитопровода, а в результате точность установки индуктивности, так как происходит старение упругих элементов и соответственно потеря эластичности и прочности. Так же недостатком этого изобретения является значительная инерционность подвижных частей магнитопровода, что требует больших усилий при регулировании магнитного сопротивления, а необходимость изменения расстояния между ярмами ведет к усложнению крепления обмотки реактора.
Известен также электрический реактор [SU Авторское свидетельство №441601, дата публикации 30.08.1974, МПК H01F 29/14], взятый за прототип, управляемый поперечным подмагничиванием, содержащий магнитопровод со стержнями, выполненными в виде отдельных подмагничивающих участков, обмотку управления, разделенную на секции, и рабочую обмотку (обмотку возбуждения), с целью уменьшения потерь от потоков рассеяния электромагнитного поля в элементах конструкции реактора, каждый участок выполнен в виде двух соприкасающихся ферромагнитных эллиптических цилиндров, охваченных секцией обмотки управления в области их соприкосновения, а лобовые части секций размещены внутри кольцевых ферромагнитных вставок.
Недостатком такого электрического реактора является то, что стержневая часть реактора имеет ограниченную площадь поперечного сечения занятую ферромагнетиком, т.е. магнитный поток, пронизывающий обмотку через вставные эллиптические ферромагнитные цилиндры, занимает лишь ограниченную площадь, поэтому магнитный поток, замыкающийся через ферромагнитные стержни, уменьшается. Также недостатками этого изобретения является нелинейность магнитного сопротивления стержня, которая приводит к появлению высших гармоник в кривой тока реактора и, как результат, дополнительным потерям, и большие габаритные размеры, обусловленные вставными эллиптическими ферромагнитными цилиндрами, занимающими дополнительный объем магнитопровода реактора.
Задачей изобретения является повышение технологичности сборки и упрощение регулирования индуктивности при сохранении линейности зависимости индуктивного сопротивления от тока регулируемого дугогасящего реактора.
Техническим результатом является уменьшение его габаритных размеров и увеличение линейности зависимости индуктивного сопротивления от тока регулируемого дугогасящего реактора.
Технический результат достигается за счет того, что регулируемый дугогасящий реактор состоит из магнитопровода, обмотки возбуждения, крышки, основания, кожуха, каркаса магнитопровода, причем магнитопровод выполнен из ферромагнитных и немагнитных колец с равной высотой, но разным по величине диаметром, вставленных друг в друга, а ферромагнитные кольца выполнены из ферромагнитного композиционного материала с разной магнитной проницаемостью, и состоят из немагнитной оболочки, кольцевого магнитопровода, и имеют воздушный зазор.
Изготовление оболочки ферромагнитных колец осуществляется из немагнитных материалов. Это позволит достичь увеличения суммарного объема ферромагнетика в общем объеме магнитопровода, что приведет к увеличению магнитного потока, пронизывающего магнитопровод, тем самым достигается технический результат, связанный с уменьшением габаритных размеров.
Увеличение линейности зависимости индуктивного сопротивления от тока достигается за счет того, что набирать магнитопроводы ферромагнитных колец следует из ферромагнитных композиционных материалов с разной магнитной проницаемостью. Напряженность поля характеризуется наибольшими значениями рядом с обмоткой и уменьшается по направлению к ее центру. Поэтому с целью увеличения линейности зависимости индуктивного сопротивления от тока следует набирать магнитопроводы ферромагнитных колец из ферромагнитных композиционных материалов с разной магнитной проницаемостью. Для изготовления колец большего диаметра, находящихся ближе к обмотке регулируемого дугогасящего реактора, используют магнитопроводящие материалы с меньшей магнитной проницаемостью относительно колец меньшего диаметра, соответственно удаленных от обмотки, и тем самым достигается технический результат, связанный с увеличением линейности зависимости индуктивного сопротивления от тока регулируемого дугогасящего реактора. Это позволит изготавливать регулируемый дугогасящий реактор с линейной характеристикой за счет того, что магнитопроводы ферромагнитных колец будут равномерно намагничиваться по всему сечению магнитопровода.
Изменение индуктивности регулируемого дугогасящего реактора осуществляется изменением количества магнитопроводящих колец и немагнитных вставок. Это позволяет избежать повышенного шума и вибрации за счет плотной упаковки магнитопровода и стягивания всех элементов реактора крепежным элементом, исключающих неплотную посадку и люфты конструкции. Применение немагнитных колец позволяет также обеспечить фиксированный и неизменный во времени воздушный зазор между ферромагнитными кольцами и соответственно точность установки индуктивности.
На фиг.1 представлена конструкция регулируемого дугогасящего реактора в разрезе. На фиг.2 изображен вид сверху на каркас регулируемого дугогасящего реактора с расположенным внутри магнитопроводом при снятой верхней крышке. На фиг.3 представлен вид сверху на ферромагнитное кольцо. На фиг.4 показан разрез ферромагнитного кольца.
Регулируемый дугогасящий реактор состоит из магнитопровода 1 и обмотки возбуждения 2, крышки 3, основания 4, кожуха 5 и каркаса магнитопровода 6, причем магнитопровод регулируемого дугогасящего реактора выполнен из комбинации ферромагнитных колец 7 и немагнитных колец 8 одинаковой высоты, но разного диаметра, зависящего от напряженности поля, вставленных друг в друга. Феромагнитное кольцо 7 состоит из немагнитной оболочки 9, кольцевого магнитопровода 10 и имеет воздушный зазор 11.
Регулируемый дугогасящий реактор работает следующим образом. Обмотка возбуждения 2 создает в магнитопроводе 1, состоящем из ферромагнитных колец 7 с разной магнитной проницаемостью и немагнитных колец 8, магнитный поток. Изменением количества ферромагнитных колец 7 и немагнитных колец 8 добиваются уменьшения или увеличения суммарного объема ферромагнитного материала в магнитопроводе регулируемого дугогасящего реактора и соответственно его индуктивности в целом.
Неизменность установки индуктивности после регулирования при эксплуатации достигается стягиванием крышки 3, основания 4, кожуха 5 и каркаса магнитопровода 6, а также расположенных между ними обмотки возбуждения 2 и магнитопровода 1 крепежным элементом, исключающих неплотную посадку и люфты конструкции.

Claims (1)

  1. Регулируемый дугогасящий реактор, состоящий из магнитопровода, обмотки возбуждения, отличающийся тем, что дополнительно содержит крышку, основание, кожух, каркас магнитопровода, причем магнитопровод выполнен из ферромагнитных и немагнитных колец с равной высотой, но разным по величине диаметром, вставленных друг в друга, а ферромагнитные кольца выполнены из ферромагнитного композиционного материала с разной магнитной проницаемостью и состоят из немагнитной оболочки, кольцевого магнитопровода, и имеют воздушный зазор.
RU2013141385/07A 2013-09-09 2013-09-09 Регулируемый дугогасящий реактор RU2543981C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141385/07A RU2543981C1 (ru) 2013-09-09 2013-09-09 Регулируемый дугогасящий реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141385/07A RU2543981C1 (ru) 2013-09-09 2013-09-09 Регулируемый дугогасящий реактор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2543981C1 true RU2543981C1 (ru) 2015-03-10
RU2013141385A RU2013141385A (ru) 2015-03-20

Family

ID=53285384

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141385/07A RU2543981C1 (ru) 2013-09-09 2013-09-09 Регулируемый дугогасящий реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543981C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626619C1 (ru) * 2015-12-31 2017-07-31 Общество с ограниченной ответственностью Внедренческое предприятие "Наука, техника, бизнес в энергетике" Дугогасящий реактор с регулируемым магнитным зазором
RU2627730C2 (ru) * 2015-10-30 2017-08-11 Зотов Алексей Вячеславович Сглаживающий реактор фильтр-устройства железнодорожной тяговой подстанции
CN117275902A (zh) * 2023-08-24 2023-12-22 深圳市百斯特电子有限公司 一种高功率小型化变压器

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1252821A1 (ru) * 1984-06-01 1986-08-23 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Регулируемый трансформатор
SU1629921A1 (ru) * 1988-06-20 1991-02-23 Предприятие П/Я В-2962 Магнитопровод, преимущественно дл широкополосного дроссел
SU1707633A1 (ru) * 1989-08-16 1992-01-23 Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Регулируемый реактор
EP0563606A2 (de) * 1992-04-01 1993-10-06 Vacuumschmelze GmbH Stromwandler für pulsstromsensitive Fehlerstromschutzschalter
RU2059980C1 (ru) * 1993-11-12 1996-05-10 Сергей Николаевич Холин Преобразователь напряжения
RU2237306C2 (ru) * 1998-10-26 2004-09-27 А.Т.Т. Эдванст Трансформер Текнолоджиз (1998) Лтд. Трехфазный трансформатор
RU60786U1 (ru) * 2006-09-12 2007-01-27 Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод" Трансформатор

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1252821A1 (ru) * 1984-06-01 1986-08-23 Всесоюзный Электротехнический Институт Им.В.И.Ленина Регулируемый трансформатор
SU1629921A1 (ru) * 1988-06-20 1991-02-23 Предприятие П/Я В-2962 Магнитопровод, преимущественно дл широкополосного дроссел
SU1707633A1 (ru) * 1989-08-16 1992-01-23 Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Регулируемый реактор
EP0563606A2 (de) * 1992-04-01 1993-10-06 Vacuumschmelze GmbH Stromwandler für pulsstromsensitive Fehlerstromschutzschalter
RU2059980C1 (ru) * 1993-11-12 1996-05-10 Сергей Николаевич Холин Преобразователь напряжения
RU2237306C2 (ru) * 1998-10-26 2004-09-27 А.Т.Т. Эдванст Трансформер Текнолоджиз (1998) Лтд. Трехфазный трансформатор
RU60786U1 (ru) * 2006-09-12 2007-01-27 Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод" Трансформатор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627730C2 (ru) * 2015-10-30 2017-08-11 Зотов Алексей Вячеславович Сглаживающий реактор фильтр-устройства железнодорожной тяговой подстанции
RU2626619C1 (ru) * 2015-12-31 2017-07-31 Общество с ограниченной ответственностью Внедренческое предприятие "Наука, техника, бизнес в энергетике" Дугогасящий реактор с регулируемым магнитным зазором
CN117275902A (zh) * 2023-08-24 2023-12-22 深圳市百斯特电子有限公司 一种高功率小型化变压器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013141385A (ru) 2015-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090091414A1 (en) On-chip inductor for high current applications
CA2541211A1 (en) Multiple three-phase inductor with a common core
US20170229858A1 (en) Fault Current Limiter
KR20070074059A (ko) 자기 코어 및 이를 포함하는 인덕터, 변압기
KR101573729B1 (ko) 가변 인덕터 및 그 제조 방법
JP6397349B2 (ja) 三相五脚型鉄心および静止電磁機器
RU2543981C1 (ru) Регулируемый дугогасящий реактор
CN103714946B (zh) 混合磁路磁集成电感器
US20160148747A1 (en) Transformer
RU2320045C1 (ru) Трансформатор
US20150340147A1 (en) Inductor core
KR101198031B1 (ko) 다중의 독립형 자장공간을 가지는 전자장 차폐 변압기
TW201539497A (zh) 靜態感應電器
US20140300440A1 (en) Inductor gap spacer
GB201109741D0 (en) Fault current limiter
RU2018134176A (ru) Электромагнитное индукционное устройство и способ его изготовления
Aguilar et al. Method for introducing bias magnetization in ungaped cores:“The Saturation-Gap”
RU2390065C1 (ru) Плавно регулируемый дугогасящий реактор
RU2630253C2 (ru) Электрический реактор с подмагничиванием
JP6124117B2 (ja) 直流リアクトル
RU189077U1 (ru) Каскадный трансформатор отбора мощности
JP2016025273A (ja) 巻線部品
RU2781691C1 (ru) Измерительный трансформатор тока
RU2766870C1 (ru) Броневой токоограничивающий реактор
CN102800466A (zh) 一体式线圈结构的干式变压器

Legal Events

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

Effective date: 20180910