RU2700279C2 - Способ изготовления магнитопровода - Google Patents

Способ изготовления магнитопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2700279C2
RU2700279C2 RU2018105859A RU2018105859A RU2700279C2 RU 2700279 C2 RU2700279 C2 RU 2700279C2 RU 2018105859 A RU2018105859 A RU 2018105859A RU 2018105859 A RU2018105859 A RU 2018105859A RU 2700279 C2 RU2700279 C2 RU 2700279C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic circuit
components
magnetic conductor
magnetic
separated
Prior art date
Application number
RU2018105859A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018105859A (ru
RU2018105859A3 (ru
Inventor
Дмитрий Валерьевич Хачатуров
Original Assignee
Дмитрий Валерьевич Хачатуров
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 Дмитрий Валерьевич Хачатуров filed Critical Дмитрий Валерьевич Хачатуров
Publication of RU2018105859A publication Critical patent/RU2018105859A/ru
Publication of RU2018105859A3 publication Critical patent/RU2018105859A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700279C2 publication Critical patent/RU2700279C2/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
    • H01F27/24Magnetic cores
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении магнитопровода трансформатора. Технический результат – увеличение номенклатуры выпускаемых магнитопроводов, в том числе с диаметром стержня более 440 мм. Магнитопровод трансформатора изготавливают из по меньшей мере двух вертикально ориентированных составных частей, разделенных по высоте магнитопровода вдоль ярма. При складывании составных частей во фронтальной плоскости формируют единую конструкцию. При этом размер составных частей устанавливают исходя из заданной мощности и расчетного сечения магнитопровода. Составные части магнитопровода могут быть разделены вертикальной дистанционной пластиной. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении магнитопровода трансформатора.
Основным элементом трансформатора является магнитопровод, представляющий собой ферромагнитную конструкцию, которая служит для усиления магнитной связи между обмотками, а также основанием для установки обмоток. Конструктивно выполняется из набора пластин электротехнической стали или навивается из ленты.
Известны типы магнитопроводов, собираемых из лент электротехнической стали различных конструкций: стержневой, бронестержневой, пространственной. Данные конструкции изготавливаются из штампованных или гнутых листов электротехнической стали. [Расчет трансформаторов: Учеб. Пособие для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатом - издат, 1986.-528с.].
Примером одной из базовых технологии изготовления магнитопровода, применяемой в настоящее время, является технология UNICORE, которая может использоваться для однофазных и многофазных трансформаторов различного назначения. Основными преимуществами указанной технологии являются, уменьшение потерь в магнитопроводе, а также точность изготовления с минимальным браком изделий.
Данная технология изготовления магнитопровода и устройство для ее реализации раскрыты в патенте RU 2560523 от 20.08.2015, МПК H01F 41/02; H01F 27/24, патентообладателем которого является AEM CORES PTY LTD.
Согласно описанному способу сборку магнитопровода осуществляют из комплекта предварительно нарезанных и изогнутых по размеру полос электротехнической стали, которые вкладывают друг в друга, образовывая верхнюю и нижнюю половины, со ступенчатым расположением стыков по высоте стержня. Основой данной технологии является использование станка для изготовления пластин, которые набираются или укладываются друг на друга с образованием единой конструкции.
Магнитопровод формируют путем составления этих пластин друг с другом по мере отрезания каждой отдельной пластины со станка, при этом данный метод допускает порезку и сгибание полос определенной ширины: до 250 мм либо до 400 мм в зависимости от станка.
Недостатком данных способов является то, что для изготовления магнитопрвода должны быть использованы листы электротехнической стали определенной ширины, ограниченной возможностями оборудования для их изготовления.
Например, в случаях, когда расчетный диаметр стержня согласно заданной мощности трансформатора составляет 350 мм, то ширины полосы 250 мм будет недостаточно, а переход на полосу шириной 400 мм потребует наличия другого технологического оборудования. Также наличие, станка с возможностью нарезания полос шириной до 400 мм не дает возможности изготовления магнитопровода с большим диаметром стержня. Максимально допустимый диаметр стержня при реализации данной технологии составляет 440 мм. Информация о реализации данного способа отражена в каталоге «Федерального информационного фонда отечественных и иностранных каталогов на промышленную продукцию» (http://www.marketelectro.ru/sites/default/files/adds/files/katalog_oborudovaniya_ooo_tehnicheskiy_centr_vindek.pdf).
Принимаем описанную технологию за ближайший аналог.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является реализация способа изготовления магнитопровода с применением меньшего количества технологического оборудования, а также расширение номенклатуры выпускаемых изделий без применения дополнительной оснастки с возможностью изготовления магнитопровда с диаметром стержня более 440 мм.
Технический результат, достигнутый от реализации заявляемого способа, заключается в увеличении номенклатуры выпускаемых магнитопроводов любых типоразмеров, в том числе с диаметром стержня более 440 мм, а также себестоимости изготовления, за счет применения одного вида технологического оборудования.
Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что магнитопровод изготавливают из, по меньшей мере, двух вертикально ориентированных составных частей, разделенных по высоте магнитопровода, вдоль ярма, при складывании которых, во фронтальной плоскости, формируют единую конструкцию. При этом, геометрические размеры составных частей, устанавливают исходя из заданной мощности и расчетного сечения магнитопровода. Также, составные части магнитопровода, разделяют вертикальной дистанционной пластиной.
Сущность заявляемого изобретения поясняется, но не ограничивается следующими графическими материалами.
фиг.1 – магнитопровод общий вид;
фиг.2 – формирование магнитопровода согласно заявленному способу.
Заявляемый способ, предусматривает различные варианты и альтернативные формы реализации. Конкретный вариант осуществления раскрыт в описании и показан посредством, приведенных графических материалов. Описанный способ не ограничивается конкретной раскрытой формой и может охватывать все возможные варианты исполнения, эквиваленты и альтернативы, в рамках существенных признаков, раскрытых в формуле изобретения.
Изготовленный согласно заявляемому способу магнитопровод состоит из ярма 1 (фиг.1), стержней 2 и дистанционной пластины 3.
На начальном этапе сборку составных частей магнитопровода осуществляют из комплекта предварительно нарезанных и изогнутых по размеру полос электротехнической стали, которые вкладывают друг в друга, образовывая верхнюю 4 (фиг. 2) и нижнюю 5 половины, со ступенчатым расположением стыков по высоте стержня. При этом магнитопровод изготавливают, из по меньшей мере, двух вертикально ориентированных составных частей 6, 7, разделенных по высоте магнитопровода, вдоль ярма. В предпочтительном варианте реализации изобретения, составные части магнитопровода, разделяют вертикальной дистанционной пластиной 3 что обеспечивает технологичность сборки. При складывании составных частей, во фронтальной плоскости, образуют единую конструкцию, при этом, геометрические размеры составных частей, в частности, ширину по ярму, устанавливают исходя из заданной мощности и расчетного сечения магнитопровода. Фиксацию составных частей магнитопровода в собранном состоянии осуществляют посредством прижимных и крепежных элементов, а также катушек обмотки трансформатора (на изображениях не показаны).
Такое решение позволяет выполнить магнитопровод, который обладает всеми достоинствами технологии Unicore, без применения дополнительной оснастки, и не требующий пропитки, а также запекания, при этом, имеет меньшую массу и стоимость по сравнению с шихтованным магнитопроводами, вместе с тем не ограничен технологическими ограничениями оборудования по геометрическим размерам.

Claims (2)

1. Способ изготовления магнитопровода, согласно которому сборку осуществляют из комплекта предварительно нарезанных и изогнутых по размеру полос электротехнической стали, которые вкладывают друг в друга, образовывая верхнюю и нижнюю половины со ступенчатым расположением стыков по высоте стержня, отличающийся тем, что магнитопровод изготавливают из по меньшей мере двух вертикально ориентированных составных частей, разделенных по высоте магнитопровода, вдоль ярма, при складывании которых, во фронтальной плоскости, формируют единую конструкцию, при этом геометрические размеры составных частей, в частности ширину по ярму, устанавливают исходя из заданной мощности и расчетного сечения магнитопровода.
2. Способ изготовления магнитопровода по п.1, отличающийся тем, что составные части магнитопровода разделяют вертикальной дистанционной пластиной.
RU2018105859A 2017-11-27 2018-02-16 Способ изготовления магнитопровода RU2700279C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA201711564 2017-11-27
UA?201711564 2017-11-27
UAA201711564 2017-11-27

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018105859A RU2018105859A (ru) 2019-08-16
RU2018105859A3 RU2018105859A3 (ru) 2019-08-16
RU2700279C2 true RU2700279C2 (ru) 2019-09-16

Family

ID=67640643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105859A RU2700279C2 (ru) 2017-11-27 2018-02-16 Способ изготовления магнитопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700279C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2931993A (en) * 1956-04-18 1960-04-05 Mc Graw Edison Co Magnetic core
SU1363314A1 (ru) * 1986-04-21 1987-12-30 Предприятие П/Я В-2962 Способ изготовлени ленточных разрезных сердечников
SU1511776A1 (ru) * 1987-07-15 1989-09-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования Шихтованный магнитопровод трансформатора
RU2516438C2 (ru) * 2010-12-28 2014-05-20 Закрытое акционерное общество "КОРАД" Жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора и способ его изготовления
RU2560523C2 (ru) * 2011-03-24 2015-08-20 ЭйИЭм Корес Пти Лтд Станок для изготовления пластин магнитного сердечника
RU2565239C1 (ru) * 2014-05-21 2015-10-20 Владимир Иванович Пудов Способ обработки шихтованного магнитопровода стержневого трансформатора

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2931993A (en) * 1956-04-18 1960-04-05 Mc Graw Edison Co Magnetic core
SU1363314A1 (ru) * 1986-04-21 1987-12-30 Предприятие П/Я В-2962 Способ изготовлени ленточных разрезных сердечников
SU1511776A1 (ru) * 1987-07-15 1989-09-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Взрывозащищенного И Рудничного Электрооборудования Шихтованный магнитопровод трансформатора
RU2516438C2 (ru) * 2010-12-28 2014-05-20 Закрытое акционерное общество "КОРАД" Жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора и способ его изготовления
RU2560523C2 (ru) * 2011-03-24 2015-08-20 ЭйИЭм Корес Пти Лтд Станок для изготовления пластин магнитного сердечника
RU2565239C1 (ru) * 2014-05-21 2015-10-20 Владимир Иванович Пудов Способ обработки шихтованного магнитопровода стержневого трансформатора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018105859A (ru) 2019-08-16
RU2018105859A3 (ru) 2019-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2859564B1 (en) Three-step core for a non-linear transformer
JP6397349B2 (ja) 三相五脚型鉄心および静止電磁機器
US20140266535A1 (en) Low loss inductor with offset gap and windings
CN105632712A (zh) 一种高频高压大功率整流变压器
JP5929289B2 (ja) 四角形状コイルの製造方法
EP2787515A2 (en) Inductor gap spacer
RU2700279C2 (ru) Способ изготовления магнитопровода
CN104051138A (zh) 变压器
JP2011009433A (ja) エッジワイズ巻き磁気部品
DE102018220415A1 (de) Transformator, Gleichspannungswandler und elektrischer Kraftwagen
JP2007035804A (ja) 電力変換トランス
US3732514A (en) Transformers
KR102095180B1 (ko) 평판형 코일 및 그 제조 방법
EP2814045A1 (en) Compact low-loss triangular transformer and method for producing the same
KR101506698B1 (ko) 변압기용 철심 권선 조립체
US20190139697A1 (en) Magnetic element, metal annular winding and method for manufacturing the same
US2594002A (en) Three-phase core
JP2019071341A (ja) 変圧器
JP6977369B2 (ja) 変圧器の鉄心支持構造
RU167845U1 (ru) Фильтрокомпенсирующее устройство
KR101580090B1 (ko) 철심 및 이를 구비하는 변압기
RU2796472C1 (ru) Трехфазный пространственный шихтованный магнитопровод
JP6491835B2 (ja) 静止誘導電器
RU2584821C1 (ru) Управляемый электрический реактор с поперечным подмагничиванием
JP2013229529A (ja) 変圧器鉄心