RU2778936C1 - Сдвоенный трехфазный управляемый реактор (варианты) - Google Patents

Сдвоенный трехфазный управляемый реактор (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2778936C1
RU2778936C1 RU2022100053A RU2022100053A RU2778936C1 RU 2778936 C1 RU2778936 C1 RU 2778936C1 RU 2022100053 A RU2022100053 A RU 2022100053A RU 2022100053 A RU2022100053 A RU 2022100053A RU 2778936 C1 RU2778936 C1 RU 2778936C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rods
network
windings
rod
controlled reactor
Prior art date
Application number
RU2022100053A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Николаевич Джус
Original Assignee
Илья Николаевич Джус
Filing date
Publication date
Application filed by Илья Николаевич Джус filed Critical Илья Николаевич Джус
Application granted granted Critical
Publication of RU2778936C1 publication Critical patent/RU2778936C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и используется в электросетях. Сдвоенный трехфазный управляемый реактор является регулируемой индуктивностью и используется в сетях для стабилизации напряжения и компенсации избыточной реактивной мощности. Состоит из двух блоков, содержащих: стержни (1), сетевые обмотки (2), срединный стержень (3), ярма (4, 5). На стержнях (1) расположены сетевые обмотки (2). По срединному стержню (3) проходит постоянный поток подмагничивания. 4 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и используется в электросетях.
Известен /1/ трехфазный управляемый реактор (далее УР)- патент РФ на изобретение №2132581 содержащий восьми стержневой магнитопровод, на шести средних стержнях которого расположены сетевые обмотки, первые выводы которых спарены для подключения к сети и вторые выводы обмоток объединены в тройки, которые через балласты соединены с заземлением, такое же количество обмоток управления, которые соединены последовательно и соединены с регулируемым источником тока. Для управления требуется относительно высокое напряжение, что снижает надежность.
Наиболее близким по конструктивным особенностям к обоим вариантам является реактор (Копылов И.П. Электрические машины. М:, Логос, 2000, стр. 144, рис. 2.11а) /2/, содержащий первый четырехстержневой магнитопровод с перпендикулярными стержням ярмами, образующими в плане трехфазную звезду с срединным стержнем, сетевые обмотки расположены на стержнях и соединены в звезду. Недостаток устройства состоит в относительной сложности изготовления, а также из-за необходимости использования нескольких обмоток подмагничивания.
Технический результат предложения - упрощение конструкции, снижение мощности управления. Результат обеспечивается в вариантах по номерам за счет того, что УР в:
первом варианте - снабжен вторым аналогичным блоком с аналогичными соединениями и между общими точками звезд обмоток включен источник постоянного тока,
втором варианте снабжен вторым аналогичным блоком с аналогичными соединениями и на центральных стержнях расположены обмотки подмагничивания соединенные последовательно с источником постоянного тока,
третьем варианте - он снабжен вторым аналогичным блоком с аналогичными соединениями и между общими точками звезд обмоток включен источник постоянного тока, а также - дополнительно двумя выносными ярмами, которые в верней и нижних частях стыкуются с общей точкой других стержней и другие торцы выносных стержней соединены со срединным стержнем, четвертом варианте - снабжен вторым аналогичным блоком с аналогичными соединениями и на срединных стержнях расположены обмотки подмагничивания, соединенные последовательно с источником постоянного тока, а также - дополнительно двумя выносными ярмами, которые в верней и нижних частях стыкуются с общей точкой других стержней, и другие торцы выносных стержней соединены со срединным стержнем.
На фиг. 1, 2 для первого и второго вариантов соответственно приведены схемы УР, где обозначено: 1 - стержни, 2 - сетевые обмотки, 3 - срединный стержень, 4, 5 - ярма, 6 - регулируемый источник постоянного тока, 7 - балласты (заземляющие резисторы), 8 - заземление, 9 - обмотки подмагничивания (только во втором варианте), расположенные на стержнях 3. Элементы 1,2,3,4,5,9 составляют блок. То есть в составе УР есть два блока. На фиг. 3 приведена конфигурация магнитопровода блоков для 3-го и 4-го вариантов. Срединный стержень 3 вынесен из центра звезд ярем 4 и 5 с помощью выносных ярем 10 и 11. Сделано это с целью более полного использования внутреннего пространства. Электрическая схема соединения этих блоков в 3-м варианте такая же, как в первом, а в 4-м - как во втором.
Блоки УР расположены в одном или разных баках с маслом. Стержень 3 назван срединным, так как в нем проходит суммарный поток трех фаз. В симметричном режиме этот поток равен нулю. При подмагничивании через него замыкается поток подмагничивания. УР работает следующим образом. Он является регулируемой индуктивностью. Источник 6 устанавливает необходимую величину постоянного тока в обмотках, который определяет степень подмагничивания стержней 2, что приводит к изменению тока сетевых обмоток 2. На фиг. 1 в обмотках 2 протекает постоянный ток подмагничивания стержней 1 и сетевой переменный ток. Обмотки 2 разных блоков (троек) в разные полупериоды сетевого тока подмагничены в разные стороны. Чем больше подмагничивание, тем больше ток в обмотках 3 смещается в сторону насыщения магнитной цепи и величина переменного тока увеличивается. На фиг. 2 используется независимое подмагничивание через отдельную обмотку 9. Аналогично работают 3-й и 4-й варианты, где используются выносные ярма 10, 11. В результате они образуют крестообразное соединение с ярмами 4, 5.
Приведенные конструкции проще, компактней и обеспечивают идентичность фаз, что снижает потери.

Claims (4)

1. Сдвоенный трехфазный управляемый реактор, содержащий первый блок, состоящий из четырехстержневого магнитопровода с перпендикулярными стержням ярмами, на трех стержнях магнитопровода расположены соединенные в звезду сетевые обмотки, а другой стержень магнитопровода является центральным, при этом ярма соединяют торцы стержней с сетевыми обмотками с торцами центрального стержня, отличающийся тем, что управляемый реактор снабжен вторым идентичным блоком, а между общими точками соединенных в звезду сетевых обмоток включен регулируемый источник постоянного тока.
2. Сдвоенный трехфазный управляемый реактор, содержащий первый блок, состоящий из четырехстержневого магнитопровода с перпендикулярными стержням ярмами, на трех стержнях магнитопровода расположены соединенные в звезду сетевые обмотки, а другой стержень магнитопровода является центральным, при этом ярма соединяют торцы стержней с сетевыми обмотками с торцами центрального стержня, отличающийся тем, что управляемый реактор снабжен вторым идентичным блоком, на центральных стержнях первого и второго блоков расположены обмотки подмагничивания, соединенные последовательно с регулируемым источником постоянного тока.
3. Сдвоенный трехфазный управляемый реактор, содержащий первый блок, состоящий из четырехстержневого магнитопровода с перпендикулярными стержням ярмами, на трех стержнях магнитопровода расположены соединенные в звезду сетевые обмотки, отличающийся тем, что управляемый реактор снабжен вторым идентичным блоком, в каждом блоке ярма, перпендикулярные стержням, расположены между торцами двух стержней с сетевыми обмотками и торцами стержня без сетевой обмотки и между торцами двух упомянутых стержней с сетевыми обмотками и торцами третьего стержня с сетевой обмоткой, между общими точками соединенных в звезду обмоток включен регулируемый источник постоянного тока.
4. Сдвоенный трехфазный управляемый реактор, содержащий первый блок, состоящий из четырехстержневого магнитопровода с перпендикулярными стержням ярмами, на трех стержнях магнитопровода расположены соединенные в звезду сетевые обмотки, отличающийся тем, что управляемый реактор снабжен вторым идентичным блоком, в каждом блоке ярма, перпендикулярные стержням, расположены между торцами двух стержней с сетевыми обмотками и торцами стержня без сетевой обмотки и между торцами двух упомянутых стержней с сетевыми обмотками и торцами третьего стержня с сетевой обмоткой, на стержнях без сетевых обмоток первого и второго блоков расположены обмотки подмагничивания, соединенные последовательно с регулируемым источником постоянного тока.
RU2022100053A 2022-01-10 Сдвоенный трехфазный управляемый реактор (варианты) RU2778936C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2778936C1 true RU2778936C1 (ru) 2022-08-29

Family

ID=

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU922889A1 (ru) * 1980-04-11 1982-04-23 Novosibirsky Elektrotech Inst Трехфазный электрический реактор с подмагничиваниемi
US6270592B1 (en) * 1997-09-26 2001-08-07 Hitachi Metals, Ltd. Magnetic core for saturable reactor, magnetic amplifier type multi-output switching regulator and computer having magnetic amplifier type multi-output switching regulator
RU2324250C1 (ru) * 2006-12-20 2008-05-10 Александр Михайлович Брянцев Электрический реактор с подмагничиванием
RU2677681C1 (ru) * 2017-07-07 2019-01-21 Леонид Нисонович Конторович Управляемый электрический реактор
RU2757149C1 (ru) * 2020-12-08 2021-10-11 Илья Николаевич Джус Трехфазный управляемый реактор (варианты)
RU2757670C1 (ru) * 2020-12-08 2021-10-20 Илья Николаевич Джус Трехфазный управляемый шунтирующий реактор (варианты)
US20210407731A1 (en) * 2018-11-26 2021-12-30 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Magnetically controllable choke coil having central connection

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU922889A1 (ru) * 1980-04-11 1982-04-23 Novosibirsky Elektrotech Inst Трехфазный электрический реактор с подмагничиваниемi
US6270592B1 (en) * 1997-09-26 2001-08-07 Hitachi Metals, Ltd. Magnetic core for saturable reactor, magnetic amplifier type multi-output switching regulator and computer having magnetic amplifier type multi-output switching regulator
RU2324250C1 (ru) * 2006-12-20 2008-05-10 Александр Михайлович Брянцев Электрический реактор с подмагничиванием
RU2677681C1 (ru) * 2017-07-07 2019-01-21 Леонид Нисонович Конторович Управляемый электрический реактор
US20210407731A1 (en) * 2018-11-26 2021-12-30 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Magnetically controllable choke coil having central connection
RU2757149C1 (ru) * 2020-12-08 2021-10-11 Илья Николаевич Джус Трехфазный управляемый реактор (варианты)
RU2757670C1 (ru) * 2020-12-08 2021-10-20 Илья Николаевич Джус Трехфазный управляемый шунтирующий реактор (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6101113A (en) Transformers for multipulse AC/DC converters
US4837497A (en) Variable transformer, reactor and method of their control
US4513243A (en) Core form transformer for selective cancellation of subsynchronous resonance
NO833604L (no) Likerettertransformator
RU2778936C1 (ru) Сдвоенный трехфазный управляемый реактор (варианты)
US20050258927A1 (en) Simplified harmonic-free constant-voltage transformer
US4112403A (en) Saturated reactor arrangements
RU2335027C1 (ru) Однофазно-трехфазный трансформатор с вращающимся магнитным полем
JP2010193683A (ja) 三相単相変換型電圧調整変圧器
RU2778934C1 (ru) Управляемый трехфазный реактор (варианты)
RU2714492C1 (ru) Техфазный управляемый реактор (варианты)
RU2686301C1 (ru) Шунтирующий реактор с комбинированным возбуждением (варианты)
RU2685221C1 (ru) Шунтирующий реактор со смешанным возбуждением (варианты)
RU2757149C1 (ru) Трехфазный управляемый реактор (варианты)
RU2757670C1 (ru) Трехфазный управляемый шунтирующий реактор (варианты)
SU1043801A1 (ru) Автопараметрический фазорасщепитель
SU1617554A1 (ru) Электропривод
RU2701144C1 (ru) Управляемый шунтирующий реактор
SU920957A1 (ru) Фазорегул тор
SU1272424A1 (ru) Трехфазный статический ферромагнитный умножитель частоты
SU16791A1 (ru) Сварочный трансформатор
SU1046784A1 (ru) Трехфазный дроссель насыщени
KR200338373Y1 (ko) 전압과 전류의 균형을 개선한 고조파 저감장치
SU1520637A1 (ru) Статический ферромагнитный умножитель частоты
SU1427427A1 (ru) Регулируемый трансформатор