RU39739U1 - Трехфазный трансформатор - Google Patents

Трехфазный трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU39739U1
RU39739U1 RU2004115219/22U RU2004115219U RU39739U1 RU 39739 U1 RU39739 U1 RU 39739U1 RU 2004115219/22 U RU2004115219/22 U RU 2004115219/22U RU 2004115219 U RU2004115219 U RU 2004115219U RU 39739 U1 RU39739 U1 RU 39739U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
additional
primary
main
windings
phase
Prior art date
Application number
RU2004115219/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.М. Василянский
Р.Р. Мамошин
Л.М. Пестряева
Я.Л. Фишлер
Г.Н. Эливанов
Original Assignee
Пестряева Людмила Михайловна
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 Пестряева Людмила Михайловна filed Critical Пестряева Людмила Михайловна
Priority to RU2004115219/22U priority Critical patent/RU39739U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU39739U1 publication Critical patent/RU39739U1/ru

Links

Landscapes

  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к трансформаторостроению и может найти применение в трансформаторах, предназначенных для железнодорожного транспорта.
Полезной моделью решается задача создания трехфазного трансформатора, характеризующегося повышенным напряжением тяговой обмотки, а, следовательно, уменьшением потерь в проводах всей схемы электроснабжения, включая трансформатор, при повышенных мощностях, а также при меньших затратах на производство электроэнергии.
Для решения поставленной задачи в трехфазном трансформаторе, содержащем трехстержневой магнитопровод, на каждом из стержней которого размещены концентрически основная первичная, основная регулировочная и основная вторичная обмотки, при этом последняя выполнена в виде трехфазной группы и содержит часть, соединенную в треугольник, два линейных конца которого подключены к прямой и обратной неполнофазным звездам соответственно, предложено, согласно настоящей полезной модели, ввести дополнительную первичную, дополнительную регулировочную и дополнительную вторичную обмотки, разместить их поэтажно по высоте соответствующего стержня по отношению к соответствующим основным обмоткам;
при этом основную первичную и основную регулировочную обмотки соединить с дополнительной первичной и дополнительной регулировочной обмотками соответственно, образуя общие первичную и регулировочную обмотки, а схему соединения дополнительной вторичной обмотки выполнить идентичной схеме соединения основной вторичной обмотки, при этом линейные концы треугольников, не соединенные с неполнофазными звездами, соединить между собой и заземлить; при этом, по крайней мере, на одном из стержней может быть размещена добавочная обмотка, один конец которой соединен с нейтральной точкой одной из неполнофазных звезд.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности, к трансформаторостроению и может найти применение в трансформаторах, предназначенных для железнодорожного транспорта.
Известен трехфазный трансформатор, содержащий трехстержневой магнитопровод, на каждом из стержней которого размещены концентрически первичная, регулировочная и вторичная обмотки, при этом последняя выполнена в виде трехфазной группы и содержит часть, соединенную в треугольник, два линейных конца которого подключены к прямой и обратной неполнофазным звездам соответственно [Л.1].
Описанная в [Л.1] конструкция трехфазного трансформатора предназначена для питания двух однофазных нагрузок, каковыми являются электропоезда на переменном токе. В этой схеме 90 электрических градусов между векторами напряжений тяговой обмотки, питающей эти нагрузки (эффект Скотта) [Л.2], обеспечивает отсутствие токов обратной последовательности в питающей трехфазной сети, т.е. высокое качество электрической энергии.
Однако, трехфазный трансформатор описанной в [Л.1] конструкции может быть реализован для относительно невысокого тягового напряжения - 27,5 кВ, что при больших нагрузках, требующих большой мощности, невыгодно из-за больших потерь в мощных проводах схемы электроснабжения железнодорожного транспорта.
Полезной моделью решается задача создания трехфазного трансформатора, исключающего указанный недостаток, при сохранении эффекта Скотта, благодаря обеспечению повышенного напряжения тяговой обмотки, а, следовательно, уменьшению потерь в проводах всей схемы электроснабжения, включая трансформатор, при повышенных
мощностях, а также при меньших затратах на производство электроэнергии.
Для решения поставленной задачи в трехфазном трансформаторе, содержащем трехстержневой магнитопровод, на каждом из стержней которого размещены концентрически основная первичная, основная регулировочная и основная вторичная обмотки, при этом последняя выполнена в виде трехфазной группы и содержит часть, соединенную в треугольник, два линейных конца которого подключены к прямой и обратной неполнофазным звездам соответственно, предложено, согласно настоящей полезной модели, ввести дополнительную первичную, дополнительную регулировочную и дополнительную вторичную обмотки, разместить их поэтажно по высоте соответствующего стержня по отношению к соответствующим основным обмоткам; при этом основную первичную и основную регулировочную обмотки соединить с дополнительной первичной и дополнительной регулировочной обмотками соответственно, образуя общие первичную и регулировочную обмотки, а схему соединения дополнительной вторичной обмотки выполнить идентичной схеме соединения основной вторичной обмотки, при этом линейные концы треугольников, не соединенные с неполнофазными звездами, соединить между собой и заземлить; при этом, по крайней мере, на одном из стержней может быть размещена добавочная обмотка, один конец которой соединен с нейтральной точкой одной из неполнофазных звезд.
Полезная модель поясняется на примере выполнения чертежами, представляющими собой фиг.1 схематическое изображения активной части заявляемого трехфазного трансформатора; фиг.2 - векторная диаграмма напряжений этого трансформатора.
Трехфазный трансформатор содержит трехстержневой магнитопровод 1 с тремя стержнями: 2, 3, 4.
На стержнях 2, 3, 4 размещены концентрически соответственно основная первичная обмотка 5, 6, 7, основная регулировочная обмотка 8, 9, 10 и основная вторичная обмотка 11.
Основная вторичная обмотка 11 содержит часть 12, соединенную в треугольник, к линейному концу 13 которого подсоединена обратная не-полнофазная звезда 14, а к линейному концу 15 подсоединена прямая неполнофазная звезда 16.
Перечисленные выше обмотки занимают по высоте стержней один этаж.
По высоте стержней 2, 3, 4 поэтажно по отношению к указанным основным обмоткам расположены: дополнительная первичная обмотка 17, дополнительная регулировочная обмотка 18 и дополнительная вторичная (тяговая) обмотка 19.
Дополнительная первичная обмотка соединена с основной первичной обмоткой: дополнительная первичная обмотка 20 соединена с основной первичной обмоткой 5, дополнительная первичная обмотка 21 - с основной первичной обмоткой 6, дополнительная первичная обмотка 22 - с основной первичной обмоткой 7, образуя единую первичную обмотку.
Дополнительная регулировочная обмотка соединена с основной регулировочной обмоткой: дополнительная регулировочная обмотка 23 соединена с основной регулировочной обмоткой 8, дополнительная регулировочная обмотка 24 соединена с основной регулировочной обмоткой 9, дополнительная регулировочная обмотка 25 - с основной регулировочной обмоткой 10, образуя единую регулировочную обмотку.
Вторичная дополнительная обмотка 19 содержит часть 26, соединенную в треугольник, линейный конец 27 которого подсоединен к прямой неполнофазной звезде 28, а линейный конец 29 этого треугольника подсоединен к обратной неполнофазной звезде 30, т.е. схема соединения
дополнительной вторичной обмотки 19 идентична схеме соединения основной вторичной обмотки 11. При этом линейный конец 31 основного треугольника 12 соединен с линейным концом 32 дополнительного треугольника 26 и заземлен.
Из представленной на фиг.2 векторной диаграммы напряжений видно, что одна однофазная нагрузка подсоединена к точкам b11, а вторая - к точкам у-b11.
Эти вектора сдвинуты относительно друг друга на 90 электрических градусов, поэтому достигается эффект Скотта, и в питающей сети отсутствуют токи обратной последовательности [Л.2]. В то же время величина напряжения, питающего нагрузку, по сравнению с известным решением больше, что при больших мощностях позволяет снизить потери в проводах.
Кроме того, заявляемая конструкция позволяет выполнить трансформатор на одном магнитопроводе, что обеспечит снижение расхода материалов и суммарных потерь.
Литература:
1. Свидетельство РФ на полезную модель №24595, МПК Н 01 F 29/02, 2002 г.
2. Электрические машины / И.П.Копылов, Энергоатомиздат, 1986г, с.141.

Claims (2)

1. Трехфазный трансформатор, содержащий трехстержневой магнитопровод, на каждом из стержней которого размещены концентрически основная первичная, основная регулировочная и основная вторичная обмотки, при этом последняя выполнена в виде трехфазной группы и содержит часть, соединенную в треугольник, два линейных конца которого подключены к прямой и обратной неполнофазным звездам соответственно, отличающийся тем, что он содержит дополнительную первичную, дополнительную регулировочную и дополнительную вторичную обмотки, размещенные поэтажно по высоте соответствующего стержня по отношению к соответствующим основным обмоткам, при этом основная первичная и основная регулировочная обмотки соединены с дополнительной первичной и дополнительной регулировочной обмотками соответственно, образуя общие первичную и регулировочную обмотки, а схема соединена дополнительной вторичной обмотки идентична схеме соединения основной вторичной обмотки, при этом линейные концы треугольников, не соединенные с неполнофазными звездами, соединены между собой и заземлены.
2. Трехфазный трансформатор по п.1, отличающийся тем, что по крайней мере на одном из стержней размещена добавочная обмотка, один конец которой соединен с нейтральной точкой одной из неполнофазных звезд.
Figure 00000001
RU2004115219/22U 2004-05-20 2004-05-20 Трехфазный трансформатор RU39739U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004115219/22U RU39739U1 (ru) 2004-05-20 2004-05-20 Трехфазный трансформатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004115219/22U RU39739U1 (ru) 2004-05-20 2004-05-20 Трехфазный трансформатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU39739U1 true RU39739U1 (ru) 2004-08-10

Family

ID=35747367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004115219/22U RU39739U1 (ru) 2004-05-20 2004-05-20 Трехфазный трансформатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU39739U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771243C1 (ru) * 2021-04-28 2022-04-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Силовой трёхфазный регулируемый трансформатор для подключения к сетям различного уровня среднего напряжения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2771243C1 (ru) * 2021-04-28 2022-04-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) Силовой трёхфазный регулируемый трансформатор для подключения к сетям различного уровня среднего напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210296047A1 (en) Double conductor single phase inductive power transfer tracks
RU2297062C2 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
CN104756347A (zh) 用于发电系统与dc输出的连接系统
CN107808752A (zh) 一种四柱无级调压变压器
CN206497818U (zh) 新型磁控电抗器
RU39739U1 (ru) Трехфазный трансформатор
CN113808834B (zh) 交流电气化轨道交通工程用三相牵引及电力混合型变压器
CN2798390Y (zh) 一种变压器隔离型静止无功发生装置的主电路
CN208400677U (zh) 一种逆变变压器
RU2657474C1 (ru) Реактор-трансформаторный тиристорный компенсатор (варианты)
RU39738U1 (ru) Трехфазный трансформатор для питания двух нагрузок
Giri et al. Transformer based Passive Neutral Current Compensation Techniques in Distributed Power Generation System
CN110364983A (zh) 多功能地电位三相导线支撑架
RU39737U1 (ru) Трехфазный трансформатор для питания двух нагрузок
RU47152U1 (ru) Трансформаторный агрегат с регулированием напряжения для электрифицированных железных дорог переменного тока
CN108878108A (zh) 一种逆变变压器
RU38079U1 (ru) Трехфазный силовой симметрирующий трансформатор
SU1377930A1 (ru) Т говый трансформатор дл электрифицированных железных дорог переменного тока
RU52518U1 (ru) Трехфазный трансформатор для питания двух однофазных нагрузок
RU39427U1 (ru) Трансформатор
RU2545511C2 (ru) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
CN203522348U (zh) 一种电机
CN102570859B (zh) 新型结构的24脉波整流变压器
RU2677224C1 (ru) Трехфазный реактивный автотрансформатор
RU55203U1 (ru) Трехфазный трансформатор для питания двух однофазных нагрузок

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 22-2004 FOR TAG: (57)

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

Effective date: 20080521