RU29277U1 - Дроссельная перемычка - Google Patents

Дроссельная перемычка Download PDF

Info

Publication number
RU29277U1
RU29277U1 RU2002132744/20U RU2002132744U RU29277U1 RU 29277 U1 RU29277 U1 RU 29277U1 RU 2002132744/20 U RU2002132744/20 U RU 2002132744/20U RU 2002132744 U RU2002132744 U RU 2002132744U RU 29277 U1 RU29277 U1 RU 29277U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
throttle
jumper
throttle jumper
electrically conductive
conductive steel
Prior art date
Application number
RU2002132744/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Дмитриевич Ляховец (UA)
Александр Дмитриевич Ляховец
Олег Викторович Залевский (UA)
Олег Викторович Залевский
Сергей Владимирович Заславец (UA)
Сергей Владимирович Заславец
Original Assignee
Александр Дмитриевич Ляховец
Олег Викторович Залевский
Сергей Владимирович Заславец
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 Александр Дмитриевич Ляховец, Олег Викторович Залевский, Сергей Владимирович Заславец filed Critical Александр Дмитриевич Ляховец
Application granted granted Critical
Publication of RU29277U1 publication Critical patent/RU29277U1/ru

Links

Landscapes

  • Conductive Materials (AREA)

Description

дроссельная перемычка
Полезная модель относится к средствам для электрического соединения дроссель-трансформаторов с рельсами и может быть использована на железной дороге при эксплуатации электрического железнодорожного транспорта.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемой дроссельной перемычке является дроссельная перемычка (см. свидетельство на полезную модель РФ № 11769, М. кл. B61L 1/00, от 15.07.99 г., опубл. 16.11.99г.), содержащая токопровод и контактный элемент.
Токопровод известной дроссельной перемычки выполнен в виде сталеалюминиевого провода, который присоединяется к контактному элементу с помощью припоя.
Известная дроссельная перемычка имеет высокие электрические потери, что обуславливает ее недостаточную эксплуатационную надежность, и требует высоких энергетических и материальных затрат на ее изготовление, что обуславливает ее высокую себестоимость.
Это объясняется тем, что площадь контакта сталеалюминиевого провода с контактным элементом небольшая, что обуславливает возрастание сопротивления и повышение температуры в месте их соединения. Учитывая то, что величина тока достигает 200-500 А, температура повышается значительно, что приводит к расплавлению припоя и перегоранию перемычки. Между оголенными сталеалюминиевыми проводами возникают поля рассеяния, которые вызывают дополнительные электрические потери.
Дроссельная перемычка обычно имеет элемент крепления, выполненный в виде медной шины, а сталеалюминиевый провод выполняют в виде навитой на стальной сердечник алюмршиевой проволоки. В месте контакта алюминия и меди, имеющих противоположные электрические потенциалы, создается высокое переходное сопротивление, вызывающее локальное повышение температзфы и, как следствие, дестабилизацию электричесьсих характеристик. Известная дроссельная перемычка низкотехнологична в производстве, так как алюминий является сложным для припаивания металлом. Присзпгствующая на поверхности алюминиевой проволоки окисная пленка препятствует припаиванию и имеет температуру плавления 2050°С. Поэтому при припаивании используют флюсы на основе хлористых или фтористых солей калия, натрия, лития, разрушающие окисную пленку, но способствующие возникновению коррозии паяного соединения. Прочность на отрыв паянных с флюсом соединений низкая. Чтобы исключить использование флюса, можно проводить паяние в парах магния в присутствии аргона или под вакуумом. Это требует высоких энергетических и материальных затрат, связанных с использованием специального оборудования, что обуславливает высокую себестоимость перемычки. При припаивании от действия высокой температуры в металле происходят структурные изменения, а надежность контакта в большой мере зависит от качества припаивания.
В основу заявляемого технического решения поставлена задача усовершенствования дроссельной перемычки, в которой путем нового выполнения элементов и новых связей между элементами обеспечивается снижение электрических потерь, что приводит к повышению эксплуатационной надежности, снижение энергетических и материальных затрат на ее изготовление, за счет чего снижается себестоимость перемычки.
КИМ решением, новым является то, что токопровод выполнен в виде, по крайней мере, одной электропроводной стальной ленты.
Новым также является то, что электропроводная стальная лента имеет цинковое покрытие.
Новым является и то, что токопровод выполнен в виде двух или больше электропроводных стальных лент.
Новым является и то, что электропроводные стальные ленты соединены бандажом.
Между совокупностью существенных признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом суш;ествует следуюш;ая причинно-следственная связь.
Токопровод, выполненный в виде электропроводной стальной ленты, имеет большую площадь контакта с выполненным в виде медной шины контактным элементом. Благодаря этому не происходит значительного роста сопротивления в месте их контакта, что способствует получению стабильных электрических характеристик при работе дроссельной перемычки. Сталь и медь имеют близкий электрический потенциал, что исключает возникновение переходного сопротивления и обеспечивает стабильность электрических характеристик. При выполнении токопровода в виде электропроводной стальной ленты не возникают поля рассеяния, что исключает дополнительные электрические потери. Электропроводная стальная лента прикрепляется к медной шине с помощью болтов. Такое крепление является надежным и исключает возможность нарушения контакта между токопроводом и контактным элементом. Оно не требует припаивания или сваривания, благодаря чему не происходят изменения структуры металла в месте контакта, а его надежность не зависит от качества припаивания или сваривания.
Достижению технического результата способствует также то, что электропроводная стальная лента имеет цинковое покрытие, защищающее токопровод от коррозии и обеспечивающее его электрическую изоляцию. Это дает возможность изготавливать токопровод в виде двух или больше электропроводных стальных лент при сохранении его эксплуатационной надежности. Количество электропроводных стальных лент при изготовлении дроссельной перемычки выбирают в зависимости от величины мощности, которую необходимо передавать от дроссель-трансформатора к рельсам. Электропроводные стальные ленты соединяют бандажом, чтобы обеспечить жесткость конструкции и избежать возникновения вибрации лент, что также способствует повышению эксплуатационной надежности дроссельной перемычки. В качестве бандажа может быть использована, например, металлическая проволока.
Таким образом, заявляемая дроссельная перемычка имеет низкие электрические потери, что обеспечивает высокую эксплуатационную надежность, и является технологически простой в изготовлении, что позволяет с)лщественно уменьшить энергетические и материальные затраты при ее производстве, за счет чего снижается ее себестоимость.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведена дроссельная перемычка, обпщй вид, вид сбоку, на фиг. 2 - то же самое, вид сверху.
Дроссельная перемычка содержит токопровод 1, соединенный одним концом с контактным элементом 2 с помощью болтов 3. Второй конец токопровода 1 снабжен штепселем 4 для присоединения дроссельной перемычки к рельсу. Токопровод 1 выполнен в виде электропроводной стальной ленты, или двух и больше стальных лент, наложенных одна на одну и соединенных между собою бандажом 5. Стальные ленты имеют цинковое покрытие. Контактный элемент 2 предназначен для присоединения к дроссель-трансформатору и выполнен в виде медной шины.
Заявляемое техническое решение является промышленно применимым для серийного изготовления.
Изготавливают заявляемую дроссельную перемычку таким образом.
Стальную полосу, например, из стали СтЗ, толщиной 0,5 мм, нарезают на ленты пшриной 45 мм и длиной 1250-3850 мм, на которые наносят цинковое покрытие. Может быть также использована стальная полоса с нанесенным цинковым покрытием. Толщина покрытия составляет 30 мкм. На одном конце лент выполняют отверстия для крепления токопровода 1, выполненного из одной или больше таких лент, к контактному элементу 2, выполненному в виде медной пшны. Второй конец токопровода 1 снабжают штепселем 4. Стальные ленты токопровода 1 соединяют бандажом 5, выполненным, например, из металлической проволоки.
Испытания заявляемой полезной модели показали, что она имеет высокую эксплуатационную надежность, ресурс работы дроссельной перемычки значительно выше, чем в известных. При этом при ее изготовлении нет необходимости в использовании сложного специального оборудования, а энергетические и материальные затраты ьшзкие, что обуславливает ее невысокую себестоимость.
Авторы-заявителиА.Д. Ляховец
О.В. Залевский С.В. Заславец
Патентный поверенный Украины (свид. № 107) И.И. Чудновская

Claims (4)

1. Дроссельная перемычка, содержащая токопровод и контактный элемент, отличающаяся тем, что токопровод выполнен в виде, по крайней мере, одной электропроводной стальной ленты.
2. Дроссельная перемычка по п.1, отличающаяся тем, что электропроводная стальная лента имеет цинковое покрытие.
3. Дроссельная перемычка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что токопровод выполнен в виде двух или больше электропроводных стальных лент.
4. Дроссельная перемычка по п.3, отличающаяся тем, что электропроводные стальные ленты соединены бандажом.
Figure 00000001
RU2002132744/20U 2002-06-26 2002-12-09 Дроссельная перемычка RU29277U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA2002065268 2002-06-26
UA2002065268 2002-06-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU29277U1 true RU29277U1 (ru) 2003-05-10

Family

ID=48233632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002132744/20U RU29277U1 (ru) 2002-06-26 2002-12-09 Дроссельная перемычка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU29277U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180761U1 (ru) * 2017-08-24 2018-06-22 Общество с ограниченной ответственностью НПК "Транстехнотрейд" Сборный узел крепления дроссельных перемычек
RU181967U1 (ru) * 2018-02-08 2018-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Дроссельная перемычка

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180761U1 (ru) * 2017-08-24 2018-06-22 Общество с ограниченной ответственностью НПК "Транстехнотрейд" Сборный узел крепления дроссельных перемычек
RU181967U1 (ru) * 2018-02-08 2018-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Дроссельная перемычка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018028214A1 (zh) 一种含多功能铝箔的led灯带线路板模组
WO2008053599A1 (fr) Borne et dispositif de bobine l'utilisant
US2081047A (en) Clamp
JP5116734B2 (ja) ターミナル、モータ及び電気機器
CN107615590A (zh) 接线端子以及接线端子与电线的接合方法
JP2010153069A (ja) リッツ線アセンブリ
RU29277U1 (ru) Дроссельная перемычка
JP6074285B2 (ja) 端子と電線の接合方法および電線接続用の端子
JP4983687B2 (ja) シールドの電気的接続方法
JP2006294790A (ja) ケースモールド型コンデンサ
JP4391066B2 (ja) 多層超電導導体の端末構造およびその作製方法
CN205079882U (zh) 带引线的热敏电阻组件
JPS6015388Y2 (ja) ラミネ−トシ−スケ−ブルの接続部
CN107993819B (zh) 变压器/电抗器用线圈及其焊接方法
CN116053090B (zh) 一种断路器导体组件及其制备方法
JP2013178964A (ja) 端子付きケーブルおよびその製造方法
CN216287923U (zh) 一种变压器的焊脚及变压器
CN211743294U (zh) 一种焊接端子
JPS61295138A (ja) 剛体電車線
JP3333295B2 (ja) 撚線超電導導体の接合方法
JP3463760B2 (ja) 溶射発熱体用電極とその接合方法
JPS6133627Y2 (ru)
JPS614215A (ja) コンデンサリ−ド線取付方法
RU2185970C2 (ru) Проводник для изготовления межрельсовых элементов железнодорожных путей (варианты)
CN206059063U (zh) 带引线的热敏元件组件

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20151209

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141210