RU2641292C2 - Способ повышения эффективности работы трансформатора - Google Patents

Способ повышения эффективности работы трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU2641292C2
RU2641292C2 RU2016137452A RU2016137452A RU2641292C2 RU 2641292 C2 RU2641292 C2 RU 2641292C2 RU 2016137452 A RU2016137452 A RU 2016137452A RU 2016137452 A RU2016137452 A RU 2016137452A RU 2641292 C2 RU2641292 C2 RU 2641292C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
feedback
coil
load
transformers
Prior art date
Application number
RU2016137452A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016137452A (ru
Inventor
Геннадий Леонидович Багич
Original Assignee
Геннадий Леонидович Багич
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 Геннадий Леонидович Багич filed Critical Геннадий Леонидович Багич
Priority to RU2016137452A priority Critical patent/RU2641292C2/ru
Publication of RU2016137452A publication Critical patent/RU2016137452A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641292C2 publication Critical patent/RU2641292C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Ac-Ac Conversion (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к трансформаторам. Технический результат состоит в повышении эффективности работы трансформатора. Трансформатор содержит контур обратной связи, включающий электрически связанные вторичную катушку, нагрузку и дополнительную катушку обратной связи. Вектора магнитных напряженностей катушки обратной связи и первичной катушки трансформатора направлены вдоль магнитопровода в одну сторону. Катушка обратной связи может быть параллельно подключена к вторичной катушке трансформатора. На катушку обратной связи может быть подано напряжение согласно желаемой временной характеристики. При параллельной работе двух трансформаторов обратная связь первого трансформатора подключена ко второму и наоборот - обратная связь второго трансформатора подключена к первому трансформатору. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области трансформаторов и может быть использовано в промышленных объектах техники для всех типов трансформаторов.
Задачей данного изобретения является повышение эффективности работы трансформатора.
Известно, что принцип действия трансформатора основан на явлении взаимной индукции, возникающем при протекании переменного тока в первичной обмотке трансформатора, в результате чего за счет созданного в ней переменного магнитного потока во вторичной обмотке наводится переменная электродвижущая сила (ЭДС). При подключении ко вторичной обмотке нагрузки в цепи вторичной обмотки протекает ток, создающий во вторичной обмотке магнитный поток, встречный направлению магнитного потока в первичной обмотке. В литературе Кацман М.М. «Электрические машины», М.: Высшая школа, 1990, - 360 с. отмечено, что отбор энергии из первичной обмотки во вторичную в линейном плане может происходить только при индуктивном характере нагрузки или в режиме короткого замыкания трансформатора, т.е. когда нагрузкой является вторичная обмотка.
На основании экспериментальных и теоретических исследований, изложенных в монографии авторов Ермакова И.И., Киселева В.В. «Обобщенный анализ и синтез электрических цепей с распределенными параметрами» - Казань: Изд-во КВАКУ, 2000. - 132 с., отмечено, что недостатком классических трансформаторов является то, что реально ток во вторичной обмотке, который определяется характером конкретной нагрузки, не находится в противофазе по отношению к току в первичной обмотке. Вследствие чего магнитные потоки, созданные токами первичной и вторичной обмоток, алгебраически не вычитаются. Во вторичной обмотке как бы появляется дополнительная поперечная составляющая магнитного потока. Это обстоятельство приводит к появлению в трансформаторе высших гармоник, к повышению потерь в стали и нарушению постоянства коэффициента трансформации.
Также отмечено, что по опыту эксплуатации трансформаторов в лабораторных условиях его кпд в ненагруженном состоянии значительно ниже, чем в нагруженном. Известно также, что коэффициент трансформации классических трансформаторах при изменении нагрузки меняется, причем в значительных пределах. С точки зрения закона сохранения энергии (полагая, что потери, присущие трансформатору, представляющему собой единое электротехническое устройство, в различных режимах работы должны оставаться постоянными) этого быть не должно.
Активная нагрузка трансформатора вводит во вторичную цепь эффект форсировки (опережения) тока - за полупериод переменного тока накопившаяся в индуктивности обмотки энергия магнитного поля рассеивается через резистор. Поэтому угол смещения между токами в первичной и вторичной обмотках оказывается равным не 180°, как это обычно предполагается, а равным 90°+α. Причем угол α в зависимости от параметров вторичной обмотки Тр и значения активной нагрузки может колебаться в пределах от 45°, что соответствует максимальной выдаче электрической энергии в нагрузку (это когда индуктивное сопротивление вторичной обмотки равно значению активного сопротивления), до 25°.
Задачей данного изобретения является обеспечение постоянства коэффициента трансформации за счет повышения инерционности вторичной цепи, сведения к минимуму уменьшения постоянной составляющей намагниченности магнитопровода сердечника трансформатора и приближения к противофазности токов в первичной и вторичной обмотках.
Указанная задача решается тем, что с целью повышения кпд трансформатора и его эффективности работы нагрузку трансформатора, содержащего согласно фиг. 1 магнитопровод 1, первичную катушку 2, вторичную катушку 4 и нагрузку 5 увеличиваем за счет последовательного или параллельного подключения к действующей нагрузки второй первичной катушки 3, представляющую собой внутреннюю положительную обратную связь. При этом магнитный поток, образованный этой катушкой 3, должен совпадать с магнитным потоком, образованным первичной катушкой 2. Катушка 3 при этом устраняет эффект форсировки (опережения) тока в нагрузке. Таким образом, трансформатор содержит контур обратной связи, включающий электрически связанные вторичную катушку, нагрузку и дополнительную катушку обратной связи, при этом вектора магнитных напряженностей катушки обратной связи и первичной катушки трансформатора направлены вдоль магнитопровода в одну сторону. Катушка обратной связи может быть параллельно подключена ко вторичной катушке трансформатора.
Дополнительное увеличение эффективности заключается в том, что однопериодная электромагнитная волна, образованная током вторичной катушки 4 трансформатора, имеющая длину, например, 6000 км проходит через нагрузку 5 столько раз, сколько длина контура прохождения тока образованного током катушки 4 меньше длины 50 Гц волны. Для сравнения можно сказать, что длина контура нагрузочного тока трансформатора без обратной связи значительно превышает длину рассматриваемого контура обратной связи.
На фиг. 2 изображена параллельная работа двух трансформаторов с обратными связями. При этом обратная связь первого трансформатора подключена ко второму и наоборот - обратная связь второго подключена к первому трансформатору. Если в качестве нагрузки используются, например, электромагнитные излучатели, то для изменения их выходных характеристик на трансформаторы подаются напряжения, сдвинутые по фазе, или один из трансформаторов отключается. Также для изменения выходных характеристик (временных диаграмм) обратная связь может содержать фазосдвигающие устройства, регулируемые низкочастотные преобразователи, усилители. Таким образом, на катушку обратной связи может быть подано напряжение согласно желаемой временной характеристики (диаграммы).

Claims (4)

1. Способ повышения эффективности работы трансформатора, заключающийся в том, что трансформатор содержит контур обратной связи, включающий электрически связанные вторичную катушку, нагрузку и дополнительную катушку обратной связи, при этом вектора магнитных напряженностей катушки обратной связи и первичной катушки трансформатора направлены вдоль магнитопровода в одну сторону.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что катушка обратной связи параллельно подключена ко вторичной катушке трансформатора.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при параллельной работе двух трансформаторов обратная связь первого трансформатора подключена ко второму и наоборот - обратная связь второго трансформатора подключена к первому трансформатору.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на катушку обратной связи подается напряжение согласно желаемой временной характеристики.
RU2016137452A 2016-09-19 2016-09-19 Способ повышения эффективности работы трансформатора RU2641292C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137452A RU2641292C2 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Способ повышения эффективности работы трансформатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137452A RU2641292C2 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Способ повышения эффективности работы трансформатора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016137452A RU2016137452A (ru) 2017-01-10
RU2641292C2 true RU2641292C2 (ru) 2018-01-17

Family

ID=57955818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137452A RU2641292C2 (ru) 2016-09-19 2016-09-19 Способ повышения эффективности работы трансформатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641292C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2132821A (en) * 1982-12-24 1984-07-11 Ml Eng Plymouth Saturable transformer
RU2324992C1 (ru) * 2006-12-11 2008-05-20 Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) Трансформатор
RU76159U1 (ru) * 2008-04-08 2008-09-10 Иван Иванович Ермаков Трансформатор с парными выходными обмотками
RU2343581C1 (ru) * 2007-07-26 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего прфессионального образования "Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) Управляемый трансформатор
RU88203U1 (ru) * 2009-04-08 2009-10-27 Иван Иванович Ермаков Трехфазный трансформатор
RU2496172C2 (ru) * 2011-04-26 2013-10-20 Иван Иванович Ермаков Однофазный трансформатор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2132821A (en) * 1982-12-24 1984-07-11 Ml Eng Plymouth Saturable transformer
RU2324992C1 (ru) * 2006-12-11 2008-05-20 Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) Трансформатор
RU2343581C1 (ru) * 2007-07-26 2009-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего прфессионального образования "Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) Управляемый трансформатор
RU76159U1 (ru) * 2008-04-08 2008-09-10 Иван Иванович Ермаков Трансформатор с парными выходными обмотками
RU88203U1 (ru) * 2009-04-08 2009-10-27 Иван Иванович Ермаков Трехфазный трансформатор
RU2496172C2 (ru) * 2011-04-26 2013-10-20 Иван Иванович Ермаков Однофазный трансформатор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016137452A (ru) 2017-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shimizu et al. A practical iron loss calculation for AC filter inductors used in PWM inverters
Ayachit et al. Steinmetz equation for gapped magnetic cores
Ortiz et al. " Magnetic Ear"-based balancing of magnetic flux in high power medium frequency dual active bridge converter transformer cores
US20140091890A1 (en) Switching power supply
Gohil et al. Integrated inductor for interleaved operation of two parallel three-phase voltage source converters
RU2505916C2 (ru) Электрический генератор
Kouchaki et al. An analytical inductor design procedure for three-phase PWM converters in power factor correction applications
US8199542B2 (en) Method and device for creating a direct voltage or a direct current
RU2641292C2 (ru) Способ повышения эффективности работы трансформатора
RU76159U1 (ru) Трансформатор с парными выходными обмотками
Villar et al. Analysis of empirical core loss evaluation methods for non-sinusoidally fed medium frequency power transformers
RU2433518C1 (ru) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 50/400 Гц
Wilk et al. Nonlinear model of a wound iron core traction transformer with the account of magnetic
RU2324992C1 (ru) Трансформатор
RU2333562C1 (ru) Однофазный трансформатор с вращающимся магнитным полем
Miwa et al. Loss comparison of core materials used for the inductor of a buck-chopper circuit
RU2451351C2 (ru) Способ намагничивания ферромагнитного тороида
US10083789B2 (en) Apparatus for reducing a magnetic unidirectional flux component in the core of a transformer
Miiura et al. Voltage control of inductive contactless power transfer system with coaxial coreless transformer for DC power distribution
Yamada et al. A new motor with stator magnet using the magnetization reversal technique
RU172859U1 (ru) Трехфазный трансформатор тяговых подстанций постоянного тока
Poška et al. Control and adjustment of linear induction motor starting force
US10148200B2 (en) Device and method for electrical energy synthesis
RU2343581C1 (ru) Управляемый трансформатор
RU2701160C2 (ru) Способ намагничивания магнитопровода