SK164098A3 - Transformer/reactor - Google Patents

Transformer/reactor Download PDF

Info

Publication number
SK164098A3
SK164098A3 SK1640-98A SK164098A SK164098A3 SK 164098 A3 SK164098 A3 SK 164098A3 SK 164098 A SK164098 A SK 164098A SK 164098 A3 SK164098 A3 SK 164098A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
power transformer
transformer
winding
reactor
reactor according
Prior art date
Application number
SK1640-98A
Other languages
English (en)
Inventor
Mats Leijon
Original Assignee
Asea Brown Boveri
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
Priority claimed from SE9602079A external-priority patent/SE9602079D0/xx
Priority claimed from SE9700335A external-priority patent/SE508556C2/sv
Application filed by Asea Brown Boveri filed Critical Asea Brown Boveri
Publication of SK164098A3 publication Critical patent/SK164098A3/sk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/12Impregnating, heating or drying of windings, stators, rotors or machines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/288Shielding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F27/323Insulation between winding turns, between winding layers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • H01F3/14Constrictions; Gaps, e.g. air-gaps
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/02Details
    • H02H3/025Disconnection after limiting, e.g. when limiting is not sufficient or for facilitating disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/12Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots
    • H02K3/14Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots with transposed conductors, e.g. twisted conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/40Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation for high voltage, e.g. affording protection against corona discharges
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/48Fastening of windings on the stator or rotor structure in slots
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F2027/329Insulation with semiconducting layer, e.g. to reduce corona effect
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • H01F2029/143Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias with control winding for generating magnetic bias
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2203/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the windings
    • H02K2203/15Machines characterised by cable windings, e.g. high-voltage cables, ribbon cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/19High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in a dynamo-electric machine
    • Y10S174/20Stator
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/24High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in an inductive device, e.g. reactor, electromagnet
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/24High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in an inductive device, e.g. reactor, electromagnet
    • Y10S174/25Transformer
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/26High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a plural-layer insulation system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
  • Insulation, Fastening Of Motor, Generator Windings (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Transformer Cooling (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Control Of Direct Current Motors (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)
  • Insulating Of Coils (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Power Steering Mechanism (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Regulation Of General Use Transformers (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)
  • Communication Cables (AREA)

Description

Transformátor/reaktor
Oblasť techniky
Vynález sa týka silového transformátora/reaktora.
Transformátory sa používajú na všetky druhy prenosu a distribúcie elektrickej energie, najmä na výmenu elektrickej energie medzi dvomi alebo viacerými elektrickými systémami. Transformátor je klasický elektrický prvok, ktorý sa teoreticky aj prakticky používa viac ako 100 rokov. To dokladá nemecký patent DE 40414 z roku 1885. Transformátory sú dostupné vo všetkých výkonových rozmedziach od 1 VA až do 1000 MVA. Pokiaľ ide o napäťové rozmedzia, horná hranica tohto rozmedzia dosahuje hodnoty najvyšších prenosových napätí, ktoré sa v súčasnej dobe používajú.
Transformátor patrí medzi elektrické prvky, ktorých funkcia je ľahko pochopiteľná. Na prenos energie medzi dvoma elektrickými systémami sa používa elektromagnetická indukcia. Existuje veľké množstvo odbornej literatúry, ktorá viac alebo menej teoreticky a prakticky opisuje teóriu, výpočty, výrobu, použitie, dobu životnosti, a pod., transformátorov. Okrem toho je k dispozícii veľký počet patentových dokumentov, ktoré sa týkajú následne zlepšených vyhotovení rôznych častí transformátorov, napr. vinutia, jadra, nádrže, príslušenstva, chladiaceho systému a pod..
Vynález sa týka tzv. silových transformátorov s menovitým výkonom v rozmedzí od niekoľkých sto k VA až k viac ako 1000 MVA a s menovitým napätím v rozmedzí od 3-4 kV až k veľmi vysokým prenosovým hodnotám napätia, tzn. 400 kV až 800 kV alebo viac.
Vynálezcovská myšlienka, ktorá je základom vynálezu je tiež aplikovateľná na reaktoroch. Avšak nasledujúci odstavec tejto prihlášky Doterajší stav techniky sa týka najmä silových transformátorov. Ako je to dobre známe, reaktory môžu byt vyhotovené ako jednofázové a trojfázové reaktory. Pokiaľ ide o izoláciu a chladenie, reaktory majú rovnaké vyhotovenie ako transformátory. Takže sú dostupné vzduchom-izolované, olejom-izolované, samochladiace, olejom-chladené, a pod. reaktory.
Doterajší stav techniky
Na vymedzenie silového transformátora/reaktora podľa vynálezu voči doterajšiemu stavu techniky a teda opisu nového prístupu k danej problematike vedľa výhod poskytovaných vynálezom je v tomto odstavci tejto prihlášky urobený relatívne úplný opis silového transformátora aký je v súčasnej dobe používaný podľa obmedzenia a problémov, ku ktorým dochádza pri výpočtoch, návrhu vyhotovenia, izolovaní, uzemňovaní, výrobe, použití, testovaní, preprave, a pod., týchto transformátorov.
V súvislosti s vyššie uvedeným existuje úplná literatúra opisujúca všeobecne transformátory a tiež najmä silové transformátory. V nasledujúcom texte budú odkazy, napr. na knihu The J & P Transformer Book, A Practical Technology of the Power Transformer, A.C. Franklin a D.P. Franklin, publikovanú vydavateľstvom Butterworths, edícia 11, 1190.
Čo sa týka vnútornej elektrickej izolácie vinutia, a pod., budú odkazy na publikáciu Transformerboard, Die Verwendung von Transformerboard in Grossleistungstransformatoren, H.P. Moser, publikovanú vydavateľstvom Weidman AG, CH-8640 Rapperswil.
Z čisto všeobecného hľadiska hlavnou úlohou silového transformátora je umožniť, výmenu elektrickej energie medzi dvoma alebo viacerými elektrickými systémami obvykle s rozdielnymi napätiami a s rovnakými frekvenciami.
Konvenčný silový transformátor zahrňuje transformátorové jadro, ktoré bude v nasledujúcom texte nazývané jadrom, pričom toto jadro je často vytvorené z vrstvených orientovaných plechov, obvykle z kremíkovej ocele. Jadro zahrňuje určitý počet stĺpcov vzájomne spojených jarmami, pričom tieto stĺpce spolu tvoria jedno alebo viac vinutí. Tento transformátor sa obvykle nazýva jadrovým transformátorom. Okolo stĺpcov jadra je usporiadaný určitý počet vinutí, ktoré sú normálne nazývané primárnym, sekundárnym a riadiacim vinutím. Pokiaľ ide o silové transformátory, tieto vinutia sú prakticky vždy sústredne usporiadané a distribuované podíž dĺžky stĺpcov jadra. Jadro transformátora má obvykle kruhové cievky rovnako aj stĺpce jadra so zužujúcim sa prierezom, na pokiaľ možno čo najefektívnejšie vyplnenie priestoru medzi stĺpcami jadra.
Okrem jadrového transformátora existuje tzv. plášťový transformátor. Tento transformátor má obvykle obdĺžnikové cievky a stĺpce jadra s obdĺžnikovým prierezom.
Konvenčné silové transformátory s výkonom pri spodnej hranici vyššie uvedeného výkonového rozmedzia majú niekedy vyhotovenie so vzduchovým chladením na rozptýlenie tepla vyvinutého v dôsledku vlastných strát transformátora. Na zamedzenie kontaktu so silovým transformátorom a prípadného obmedzenia externého magnetického poľa transformátora je tento transformátor často vybavený vonkajším krytom s ventilačnými otvormi. Avšak väčšina konvenčných silových transformátorov je chladená olejom. Jedným z dôvodov použitia oleja ako chladiaceho média je to, že olej má dodatočnú veľmi dôležitú funkciu ako izolačné médium. Olejom-chladený a olejom izolovaný silový transformátor je teda obklopený vonkajšou nádržou, na ktorú, ako to bude zrejmé z nižšie uvedeného opisu, sú kladené veľmi vysoké požiadavky.
Transformátor často zahŕňa prostriedky na chladenie oleja vodou.
Nasledujúca časť opisu bude z prevažnej časti venovaná olejom-plnenému silovému transformátoru.
Vinutia transformátora sú tvorené jednou alebo viacerými cievkami zapojenými do série, pričom tieto cievky zahŕňajú určitý počet sériovo spojených závitov. Okrem toho sú cievky vybavené špeciálnym zariadením na zopnutie medzi odbočkami cievok. V prípade použitia tohoto zariadenia sa môže odbočenie uskutočniť pomocou skrutkových spojov alebo častejšie pomocou špeciálneho spínača, ktorý pôsobí v blízkosti nádrže.. Ak sa zopnutie realizuje pri transformátoroch pod napätím, prepínač sa nazýva prepínačom odbočiek pri zaťažení, zatiaľ čo v ostatných prípadoch sa nazýva prepínačom odbočiek bez zaťaženia.
Pokiaľ ide o olejom-chladené a olejom-izolované výkonové transformátory s výkonom v hornej oblasti uvedeného výkonového rozmedzia, kontakty prepínača odbočiek pod zaťažením sú umiestnené v špeciálnych olejom-naplnených nádobách s priamym spojením s transformátorovou nádržou. Funkcia kontaktov je čisto mechanická a je zaisťovaná motorom poháňaným rotačným hriadeľom, pričom tieto kontakty sú usporiadané tak, aby sa dosiahol rýchly pohyb počas spínania v prípade, že kontakt je otvorený, a pomalší pohyb v prípade, že kontakt má byť uzatvorený. Avšak samotné prepínače odbočiek pod zaťažením sú umiestnené v skutočnej transformátorovej nádrži. V priebehu prevádzky transformátora dochádza k horeniu oblúka a iskreniu. To vedie k degradácii oleja v uvedených nádobách. Na dosiahnutie menšieho počtu oblúkov a teda rovnako nižšej tvorby sadzí na uvedených kontaktoch a nižšieho opotrebovania týchto kontaktov prepínača odbočiek pri zaťažení obvykle pôsobí ma vysokonapäťovej strane transformátora. To je kvôli skutočnosti, že prúdy, ktoré majú byť prepnuté sú nižšie na vysokonapäťovej strane, ako v prípade, že prepínače odbočiek pod zaťažením sú zapojené na nízkonapäťovej strane transformátora. Poruchové štatistiky konvenčných olejom-plnených silových transformátorov ukázali, že tieto prepínače odbočiek pod zaťažením sú čas5 to týmito prvkami transformátora, ktoré spôsobujú poruchy transformátorov.
U olejom-chladeným a olejom-izolovaných silových transformátorov s výkonom v hornej oblasti uvedeného výkonového rozmedzia, ako prepínače odbočiek pod napätím tak aj ich kontakty sú umiestnené vo vnútri nádrže. To znamená, že vyššie uvedené problémy spočívajúce v degradácii oleja v dôsledku horenia oblúka počas prevádzky transformátora, a pod., ovplyvňujú celý olejový systém.
Z hľadiska priloženého alebo indukovaného napätia sa môže všeobecne konštatovať, že napätie, ktoré je stacionárne vo vinutí, je distribuované rovnakou mierou na každý závit vinutia, tzn. napätie na závite je rovnaké na všetkých závitoch.
Avšak z hľadiska elektrického potenciálu je situácia úplne odlišná. Jeden koniec vinutia je obvykle spojený so zemou. Avšak to znamená, že sa elektrický potenciál každého závitu zvyšuje prakticky od nuly v závite, ktorý je najbližšie k zemnému potenciálu, až k potenciálu v závitoch, ktoré sa nachádzajú pri druhom konci vinutia, ktorý zodpovedá priloženému napätiu.
Táto distribúcia potenciálu stanovuje konfiguráciu izolačného systému, pretože je žiaduce mať dostatočnú izoláciu ako medzi priľahlými závitmi vinutia tak aj medzi každým závitom a zemou.
Závity v samostatnej cievky sú obvykle zlúčené do geometrickej koherentnej jednotky fyzicky vymedzenej voči ostatným cievkam. Vzdialenosť medzi cievkami je tiež určená dielektrickým namáhaním, ku ktorému dochádza medzi cievkami. To teda znamená, že je žiaduce, aby cievky boli vzájomne odsadené.o istú danú izolačnú vzdialenosť. Vzhľadom k vyššie uvedenému je tiež žiaduce, aby aj ostatné elektrické vodivé prvky transformátora, ktoré sa nachádzajú vo vnútri elektrického poľa, boli od elektrického potenciálu, ktorý sa lokálne vyskytuje v cievkach, odsadené o dostatočne izolačné vzdialenosti.
Z vyššie uvedeného opisu je teda zrejmé, že, pokiaľ ide o individuálne cievky, napäťový rozdiel interne medzi fyzicky priľahlými vodičovými členmi je relatívne nízky, zatiaľ čo napäťový rozdiel externe vzhľadom k ostatným kovovým predmetom, napr. ostatným cievkam zahrnutým v transformátore, môže byť relatívne vysoký. Tento napäťový rozdiel je určený napätím indukovaným magnetickou indukciou tiež aj kapacitne distribuovanými napätiami, ktoré môžu vzniknúť na externých •spojoch transformátora v dôsledku prítomnosti vonkajšieho elektrického systému pripojeného k transformátoru. Napätia, ktoré môžu byť externe priložené k transformátoru, zahŕňajú vedľa prevádzkového napätia bleskové prepätie a spínacie prepätie.
V prúdových vodičoch cievok vznikajú dodatočné straty v dôsledku magnetického rozptylového poľa okolo vodiča. Na udržanie týchto strát na pokiaľ možno čo najnižšej úrovni, najmä v prípade silových transformátorov s výkonom v hornom výkonovom rozmedzí, tieto vodiče sú rozdelené do množiny dielčich vodičov, ktoré sú často nazývané pramene, pričom tieto dielče vodiče sú zapojené paralelne počas prevádzky transformátora. Tieto pramene musia byť prekrížené podľa určitého vzoru, ktorý zaisťuje, že indukované napätie v každom prameni sa pokiaľ možno čo najviac rovná indukovanému napätiu v každom inom prameni, v dôsledku čoho sa rozdiel indukovaných napätí medzi dvoma prameňmi stáva pokiaľ možno do najnižšej pre interne cirkulujúcej prúdovej zložky na udržanie týchto zložiek pri dostatočnej úrovni z hľadiska strát transformátora .
V prípade transformátorov spadajúcich do oblasti stavu techniky je hlavným cieľom, aby transformátor mal pokiaľ možno čo najväčší počet vodičového materiálu vo vnútri danej plochy inými slovami faktor plnenia, vyplnený vedľa vymedzenej tzn. transformátorovým oknom., povedané, aby mal pokiaľ možno čo najvyšší Dostupný priestor v transformátore je vodičového materiálu tiež izolačným materiálom združeným s cievkami čiastočne interne medzi cievkami a čiastočne medzi cievkami a ostatnými kovovými členmi zahrnutými v magnetickom j adre.
Izolačný systém usporiadaný čiastočne vo vnútri cievky/vinutia a čiastočne medzi cievkami/vinutiami a ostatnými kovovými časťami je obvykle vyhotovený v mieste najbližšom k samostatnému vodičovému členu ako izolácia na báze celulózy a laku a vonkajšok tohoto vodiča ako pevná izolácia na báze celulózy a ako kvapalná, prípadne tiež plynná, izolácia. V tomto prípade vinutie s izoláciou a prípadnými nosnými časťami predstavuje velký objem materiálu, ktorý je vystavený vysokej intenzite elektrického poľa, ktoré vzniká v činných častiach transformátora a okolo týchto častí. Na stanovenie dielektrického namáhania, ku ktorému dochádza v transformátore, a dimenzovanie izolácie s minimálnym rizikom neskoršieho prerazenia izolácie je potrebné získať dostatočné znalosti o vlastnostiach izolačných materiálov. Je tiež dôležité vytvoriť také prostredie obklopujúce izoláciu, ktoré by nemenilo alebo neobmedzovalo izolačné vlastnosti tejto izolácie.
V súčasnej dobe prevažne používané izolačné systémy pre vysokonapäťové silové transformátory zahrňujú celulózový materiál ako pevnú izoláciu a transformátorový olej ako kvapalnú izoláciu. Tento transformátorový olej je založený na tzv. minerálnom oleji.
Transformátorový olej má dvojakú funkciu, pretože vedľa izolačnej funkcie aktívne prispieva ku chladeniu jadra, vinutia, a pod., odvedením stratového tepla transformátora. Systém olejového chladenia zahrňuje olejové čerpadlo, vonkajší chladiaci člen, expanznú nádobu a pod..
Elektrické spojenie medzi externými spojmi transformátora a bezprostredne pripojenými cievkami/vinutiami sa nazýva priechodkou pre vodivé spojenie cez stenu nádrže, ktorá v prípade olejom-naplnených silových transformátorov obklopuje skutočný transformátor. Táto priechodka je obvykle tvorená samostatným komponentom pripevneným ku stene nádrže, pričom je vyhotovená tak, aby spĺňala izolačné požiadavky kladené ako na vonkajšiu časť, tak aj vnútornú časť nádrže a a súčasne odolala prúdovej záťaži a rezultujúcim prúdovým silám.
Je nutné poznamenať, že rovnaké požiadavky kladené na vyššie opísaný izolačný systém, pokial' ide o vinutie transformátora, sú tiež uplatňované na nutné spojenie medzi cievkami, medzi priechodkami a cievkami a pre rozdielne typy spínačov a priechodiek ako takých.
Všetky kovové komponenty vo vnútri silového transformátora sú obvykle spojené s daným zemným potenciálom s výnimkou prúd-vodiacich vodičov. Týmto spôsobom je vylúčené riziko nežiaduceho a obtiažne regulovateľného nárastu potenciálu v dôsledku kapacitnej napäťovej distribúcie medzi prúdovými vedeniami pri vysokom potenciáli a zemou. Tento nežiaduci prírastok potenciálu môže spôsobiť čiastočné výboje, tzv. korónové výboje, ktoré sa môžu objaviť v priebehu bežných preberacích testov porovnaním zvýšeného napätia a frekvencie s menovitými hodnotami transformátora. Tieto korónové výboje môžu spôsobiť poškodenie transformátora počas jeho prevádzky.
Individuálne cievky v transformátore musia byť mechanicky dimenzované takým spôsobom, aby odolali napätiam, ku ktorým dochádza v dôsledku prúdov generovaných v cievkach a prúdových síl vyplývajúcich z týchto prúdov počas spojenia nakrátko. Cievky sú obvykle vyhotovené tak, aby sily pôsobiace v cievkach boli absorbované vo vnútri každej samostatnej cievky, čo zase znamená, že cievku nemožno optimálne dimenzovať pre jej normálnu funkciu počas normálnej prevádzky.
Vo vnútri úzkeho napäťového a výkonového rozmedzia olejom-plnených transformátorov sú vinutia tvorené tzv. skrutkovitými vinutiami. To znamená, že individuálne vyššie uvedené vodiče sú nahradené tenkými plechmi. Silové transformátory so skrutkovitým vinutím sú vyrobené pre napätie až 20-30 kV a pre výkony až 20-30 MW.
Pre izolačný systém silových transformátorov s výkonmi vo vnútri horného výkonového rozmedzia sú žiaduce vedľa relatívne komplikovaného vyhotovenia tiež špeciálne výrobné opatrenia, ktoré vedú k najlepšiemu možnému využitiu vlastností izolačného systému. Na dosiahnutie žiaducej izolácie by mal mať izolačný systém nízky obsah vlhkosti, pevná časť izolácie by mala byť dobre impregnovaná obklopujúcim olejom a riziko zvyšných plynových vrecák v pevnej časti izolácie musí byť minimálne. Na zaistenie vyššie uvedeného, špeciálne sušenie a impregnovanie je uskutočnené na kompletnom jadre s vinutím predtým, ako je toto jadro s vinutím vložené do nádrže. Po tomto sušení a impregnovaní je transformátor umiestnený do nádrže, ktorá je následne utesnená. Pred naplnením olejom musí byt z nádrže s ponoreným transformátorom odvedený všetok vzduch. To je uskutočnené špeciálnou podtlakovou technikou. Po uskutočnení tejto operácie je nádrž naplnená olejom.
Na dosiahnutie žiaducej životnosti transformátora, a pod., je nutné počas uvedenej podtlakovéj techniky dosiahnuť takmer úplné vákuum. To teda predpokladá, že nádrž, ktorá obklopuje transformátor je dimenzovaná pre úplné vákuum, čo spôsobuje značnú spotrebu materiálu na vyrobenie tejto nádrže a výrazne dlhý čas výroby tejto nádrže.
V prípade, že v olejom-naplnenom silovom transformátore dôjde k elektrickým výbojom, alebo že v ľubovoľnej časti transformátora dôjde k lokálnemu značnému prírastku teploty, potom sa v oleji, ktorý má dezintegrujúce účinky, rozložia plynné produkty vytvorené vyššie uvedenými javmi. Transformátory sú preto obvykle vybavené monitorovacími zariadeniami na detekciu plynu rozpusteného v oleji.
Z dôvodu veľkej hmotnosti nádrže naplnené olejom a zahrňujúce transformátor sú nádrže s transformátormi prepravované bez oleja. Potom, čo je transformátor inštalovaný na mieste použitia tohoto transformátora, je nutné z nádrže znovu odčerpal vzduch uvedenou podtlakovou technikou. Okrem toho je nutné túto operáciu opakovať, vždy v rámci opravy alebo kontroly transformátora.
Je zreteľné, že tieto procesy sú veľmi časovo náročné a nákladné a tvoria značnú časť celkového času nutného na výrobu a opravu transformátora, pričom počas rovnakého času je nutné zaistiť náhradné zdroje.
Izolačný materiál v konvenčných silových transformátoroch tvorí veľkú časť celkového objemu transformátora. Je bežnou skutočnosťou, že silový transformátor s výkonom v hornej časti uvedeného výkonového rozmedzia vyžaduje rádovo niekoľko sto kubických metrov transformátorového oleja. Tento olej, ktorý má podobné vlastnosti ako motorová nafta, je riedkou tekutinou a vykazuje relatívne nízky bod vzplanutia. Je teda zrejmé, že olej spolu s celulózou predstavuje nezanedbateľné nebezpečie vzniku požiaru v prípade neúmyselného vývinu tepla v transformátore spôsobeného, napr. interným preskokom iskry, a následného rozliatia oleja do okolia.
Je tiež očividné, že najmä v prípade olejom-plnených transformátorov nastáva veľmi závažný problém spočívajúci v transporte týchto transformátorov. Tento transformátor s výkonom v hornej časti uvedeného výkonového rozmedzia môže obsahovať niekoľko desiatok kubických metrov oleja a môže mať hmotnosť až niekoľko sto ton. Okrem toho je nutné si uvedomiť, že vonkajšie vyhotovenie transformátora musí byť niekedy prispôsobené obvyklým transportným profilom, to znamená, že musí byť prispôsobené daným podmienkam transportu transformátora, napr. prejazdu mostárni, tunelmi a pod. .
V nasledujúcom texte bude uvedený krátky výpočet znakov olejom-plnených silových transformátorov spadajúcich do oblasti stavu techniky, pričom z tohoto výpočtu budú zrejmé ako niektoré obmedzenia pre tieto transformátory tak aj problémy, ku ktorým dochádza v súvislosti s použitím týchto transformátorov.
Olejom-naplnený konvenčný silový transformátor
- zahrňuje vonkajšiu nádrž, ktorá obklopuje transformátor zahrňujúci transformátorové jadro s cievkami, olej na izoláciu a chladenie transformátora, rôzne mechanické nosné zariadenia, a pod.. Veľké požiadavky sú kladené na nádrž, pretože z tejto nádrže s uloženým transformátorom pred jej naplnením olejom sa musí odčerpať vzduch podtlakovou technikou na dosiahnutie v podstate úplného vákua. Výroba nádrže a jej následné skúšky sú veľmi rozsiahle, pričom veľké externé rozmery nádrže obvykle spôsobujú značné transportné problémy;
- obvykle zahrňuje systém tlakového chladenia olejom. Tento chladiaci systém zahrňuje olejové čerpadlo, externý chladiaci člen, expanznú nádobu a dilatačnú spojku, a pod.;
- zahrňuje elektrické spojenie medzi vonkajšími vývodmi transformátora a cievkami/vinutiami bezprostredne pripojenými k týmto vývodom, pričom toto spojenie je tvorené priechodkou pripevnenou ku stene nádrže. Táto priechodka je vyhotovená tak, aby jej izolácia bola odolná voči podmienkam prevládajúcim vo vnútri a zvonku transformátora;
- zahrňuje cievky/vinutia, ktorých vodiče sú rozdelené do množiny vodivých členov, prameňov, ktoré musia byť prekrížené takým spôsobom, aby napätie indukované v každom prameni sa pokiaľ možno čo najviac rovnalo s napätím každého iného prameňa a teda aby rozdiel indukovaných napätí medzi dvojicou prameňov bol pokiaľ možno čo najnižší;
- zahrňuje izolačný systém usporiadaný čiastočne vo vnútri cievky/vinutia a čiastočne medzi cievkami/vinutiami a ostatnými kovovými časťami, pričom tento systém v mieste nachádzajúcom sa najbližšie samostatnému vodiču je tvorený pevnou izoláciou z celulózy alebo izláciou na báze laku a v externej oblasti tohoto vodiča je tvorený pevnou izoláciou z celulózy a kvapalnou, prípadne tiež plynnou izoláciou. Okrem toho je veľmi dôležité, aby tento izolačný systém obsahoval veľmi nízke množstvá vlhkosti;
- zahrňuje prepínač odbočiek pod zaťažením, integrovaný do transformátora, obklopený olejom pripojený k vysoko-napäťovému vinutiu s cieľom kontroly;
ktorý je a obvykle napäťovej
- obsahuje olej, ktorý môže spôsobiť nezanedbateľné nebezpečie požiaru v spojení s vnútornými čiastočnými výbojmi, tzv. korónovými výbojmi, iskrením v prepínačoch odbočiek pod zaťažením a ostatnými poruchovými spojeniami;
- zahrňuje obvykle monitorovacie zariadenie na monitorovanie plynu rozpusteného v oleji a vyvinutého v dôsledku elektrických výbojov vo vnútri oleja alebo lokálnych prírastkov teploty;
- zahrňuje olej, ktorý v prípade poruchy alebo poškodenia transformátora môže uniknúť do okolitého prostredia a toto prostredie závažne znečistiť.
Podstata vynálezu
Predmetom vynálezu je transformátor s výkonom vo vnútri výkonového rozmedzia, ktoré bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci tejto prihlášky, tzn. v odstavci Doterajší stav techniky, to znamená tzv. silový transformátor s menovitým výkonom v rozsahu od niekoľko sto kVA až k hodnote cez 1000 MVA a s menovitým rozsahom v rozsahu od 3-4 kV a až k veľmi vysokým prenosovým napätiam, napr. 400 kV až 800 kV alebo vyššie, pričom tento transformátor nemá nevýhody a obmedzenia olejom-naplnených silových transformátorov spadajúcich do oblasti stavu techniky a u tohoto transformátora nedochádza k problémom, ktoré sa vyskytujú u konvenčných olejom-naplnených transformátorov, pričom tieto nevýhody, obmedzenia, a pod., sú zrejmé z predchádzajúceho odstavca týkajúceho sa doterajšieho stavu techniky. Vynález je založený na skutočnosti, že vyhotovením vinutia alebo vinutí v transŕormátore/reaktore tak, že zahrňuje pevnú izoláciu obklopenú vonkajšou a vnútornou potenciál-vyrovnávajúcou polovodičovou vrstvou, vo vnútri ktorej sa nachádza vnútorná vrstva elektrického vodiča, je možné udržať elektrické pole v celom zariadení vo vnútri vinutia. Elektrický vodič musí byť, podľa vynálezu, usporiadaný tak, že má také vodivé spojenie s vnútornou polovodičovou vrstvou, že v hraničnej vrstve medzi najvnútornejšou časťou pevnej izolácie a obklopujúcim vnútorným polovodičom pozdĺž dĺžky vodič nemôže vzniknúť žiadny nežiaduci rozdiel potenciálov. Silový transformátor má zreteľné výhody oproti konvenčnému olejom-plnenému transformátoru. Ako už bolo uvedené v odstavci opisujúcej oblasť techniky, je vynálezcovská myšlienka použitá u vyššie uvedeného transformátora aplikovaná tiež aj u reaktora ako so železným jadrom tak aj bez železného jadra.
vynálezu spočíva v izoláciou obklopenú
Hlavný rozdiel medzi konvenčnými olejom-plnenými silovými transformátormi a silovým transformátorom/reaktorom podľa tom, že vinutie/vinutia zahrňuje pevnou vonkajšiu a vnútornú potenciálnu vrstvu tiež aj aspoň jeden elektrický vodič usporiadaný vo vnútri vnútornej potenciálnej vrstvy vyhotovenej ako polovodič. Vymedzenie pojmu polovodič bude uskutočnené v nižšie uvedenom texte. Podľa výhodného uskutočnenia vinutie/vinutia je vyhotovené/sú vyhotovené vo forme pružného kábla.
Pri vysokonapäťových úrovniach, ktoré sú žiaduce v transformátore/reaktore podľa vynálezu, ktorý je pripojený k vysokonapäťovým sieťam s veľmi vysokými prevádzkovými napätiami, môže byť izolačný materiál elektricky a tepelne zaťažený, čo kladie na tento materiál vysoké požiadavky. Je známe, že tzv. čiastočné výboje všeobecne predstavujú vážny problém pre izolačný materiál vo vysokonapäťových izoláciách. V prípade, že izolačná vrstva obsahuje dutiny, póry, a pod., môže dôjsť k vnútorným korónovým výbojom pri vysokých napätiach, čím izolačný materiál postupne degraduje, čo vedie k nebezpečiu následného elektrického prerazenia izolácie. Predpokladá sa, že to môže spôsobiť vážnu poruchu, napr. silového transformátora.
Vynález je okrem iného, založený na skutočnosti, že polovodičové potenciálové vrstvy majú rovnaké tepelné vlastnosti, pokiaľ ide o koeficient tepelnej rozťažnosti a že tieto vrstvy sú pripevnené k pevnej izolácii. Výhodne polovodičové vrstvy podľa vynálezu sú zjednotené s pevnou izoláciou do jedného celku, aby tieto vrstvy a priľahlá izolácia vykazovali rovnaké tepelné vlastnosti na zaistenie dobrého vzájomného kontaktu nezávisle na tepelných zmenách, ku ktorým dochádza v zhode s rozdielnymi záťažami. Pri tepelných gradientoch izolačná časť s polovodičovými vrstvami tvorí monolitickú časť a nedochádza k defektom spôsobených rozdielnou tepelnou rozťažnosťou v izolácii a obklopujúcich vrstvách. Elektrická záťaž materiálu je obmedzená v dôsledku skutočnosti, že polovodičové časti okolo izolácie vytvárajú ekvipotenciálne plochy a že elektrické pole v izolačnej časti teda bude distribuované takmer rovnomerne v hrúbke izolácie.
Podľa vynálezu musí byť zaistené, aby sa izolácia neprerazila vyššie uvedenými javmi. To sa môže dosiahnuť použitím izolačných vrstiev vyrobených takým spôsobom, že riziko existencie dutín a pórov je minimálne, pričom medzi tieto vrstvy patria, napr. vrstvy vytlačené z vhodného termoplastického materiálu, akým je napr. zosietený polyetylén, XLPE a kaučuk na báze etylénpropylénu. Uvedený izolačný materiál je teda tvorený materiálom s malými stratami a s vysokou prieraznou pevnosťou, pričom sa tento materiál pri zaťažení sťahuje.
Elektrická záťaž materiálu je obmedzená v dôsledku skutočnosti, že polovodičové časti okolo izolácie tvoria ekvipotenciálne plochy a že elektrické pole v izolačnej časti je teda distribuované takmer rovnomerne v hrúbke izolácie.
Ako je to známe v súvislosti s prenosovými káblami pre vysoké napätie a na prenos elektrickej energie, vyhotovenie vodičov s vytlačenou izoláciou vychádza z predpokladu, že izolácia by mala byť bez defektov. V týchto prenosových kábloch potenciál leží spravidla pri rovnakej úrovni pozdĺž celej dĺžky kábla, v izolačnom materiáli ktorého dochádza k vysokému elektrickému napätiu. Uvedený prenosový kábel zahrňuje jednu vnútornú a jednu vonkajšiu polovodičovú vrstvu na vyrovnanie potenciálov na rovnakú úroveň.
Vynález je teda založený na skutočnosti, že vyhotovením vinutia podl'a charakteristických znakov opísaných v nárokoch, pokiaľ ide o pevnú izoláciu a obklopujúce potenciál/vyrovnávajúce vrstvy, môže sa dosiahnuť transformátor/reaktor, v ktorej elektrické pole je udržané vo vnútri vinutia. Dodatočné zlepšenia sa môžu tiež dosiahnuť zostavením vodiča z menších izolovaných častí, tzv. prameňov. V dôsledku toho, že tieto pramene sú vyhotovené tak, že majú kruhový prierez s malým polomerom, magnetické pole v týchto prameňoch má konštantnú geometriu, čím je výskyt vírivých prúdov obmedzený na minimum.
Podľa vynálezu vinutie/vinutia má/majú teda formu kábla zahrňujúceho aspoň jeden vodič zostavený z množiny prameňov a vnútornú polovodičovú vrstvu okolo prameňov. Vonkajšok tejto vnútornej polovodičovej vrstvy sa nachádza v hlavnej izolácii kábla vo forme pevnej izolácie, pričom okolo tejto pevnej izolácie je usporiadaná vonkajšia polovodičová vrstva. Uvedený kábel môže v istých prípadoch zahrňovať ďalšie vonkajšie vrstvy.
Podľa vynálezu vonkajšia polovodičová vrstva má také elektrické vlastnosti, že je zaistené vyrovnávanie potenciálu na rovnakú úroveň podíž vodiča. Avšak táto polovodičová vrstva nesmie vykazovať také vodivostné vlastnosti, že indukované prúdy spôsobujú nežiaduce tepelné zaťaženie. Okrem toho vodičové vlastností uvedenej vrstvy musia byť dostatočné na dosiahnutie ekvipotenciálneho povrchu. Merný odpor, p, uvedenej polovodičovej vrstvy má mať minimálnu hodnotu, Pmj_n = 1 Qcm, a maximálnu hodnotu pmax = 100 ΚΩοτη, a okrem toho odpor, R, tejto polovodičovej vrstvy na jednotku dĺžky v axiálnom smere kábla má mať minimálnu hodnotu, Rmin = ^/m s maximálnu hodnotu Rmax = 50 ΜΩ/m.
Vnútorná polovodičová vrstva musí mať dostatočnú elektrickú vodivosť, aby bola zaistená jej funkcia spočívajúca vo vyrovnávaní potenciálu na rovnakú úroveň vzhľadom k elektrickému poľu pôsobiacemu na vonkajšiu časť tejto vnútornej vrstvy. V tejto súvislosti je dôležité, že táto vrstva má také vlastnosti, že vyrovnáva ľubovoľné nepravidelnosti na povrchu vodiča a že tvorí ekvipotenciálne plochy s vysokou akosťou povrchu pri hraničnej vrstve s pevnou izoláciou. Uvedená vrstva, ako taká, môže mať premenlivú hrúbku, avšak na zaistenie hladkého povrchu vzhľadom k vodiču a pevnej izolácii hrúbky tejto vrstvy je výhodné medzi 0,5 a 1 mm. Avšak uvedená vrstva nesmie mať takú vodivosť, ktorá by prispievala k indukcii napätia. Pre vnútornú polovodičovú vrstvu teda platí pmin = 10-6, Rmin = 50 μΩ/m a Pmax = 100 kΩcm, R^x = 5 ΜΩ/m.
Kábel, ktorý sa použije podľa vynálezu, je vylepšený kábel z termoplastu a/alebo zosieteného termoplastu, napr. XLPE, alebo kábel s izoláciou z kaučuku na báze etylénpropylénu alebo iného kaučuku, napr. silikónového kaučuku. Zlepšenie, okrem iného, spočíva v novom vyhotovení kábla, pokiaľ ide ako o pramene vodičov, tak aj o to, že kábel nemá vonkajší plášť na mechanickú ochranu kábla.
Vinutie zahrňujúce vyššie uvedený kábel spôsobuje celkom odlišné podmienky z hľadiska izolácie od podmienok vyvolaných vinutím konvenčných transformátorov/reaktorov v dôsledku zlepšenej distribúcie elektrického poľa. Na využitie výhod poskytnutých použitím uvedeného kábla existujú iné prípadné vyhotovenia,, pokiaľ ide o uzemnenie transformátora/reaktora podľa vynálezu, ako tie, ktoré boli aplikované u konvenčných olejom-plnených silových transformátorov.
Pre vinutie v silovom transformátore/reaktore podľa vynálezu je podstatné a žiaduce to, aby aspoň jeden z prameňov vodiča bol neizolovaný a usporiadaný tak, že je dosiahnutý dobrý elektrický kontakt Táto vnútorná vrstva teda Alternatívne rozdielne s vnútornou polovodičovou vrstvou, vždy zostane pri potenciáli vodiča, pramene môžu byť alternatívne v elektrickom kontakte s vnútornou polovodičovou vrstvou.
Pokiaľ ide o zvyšné pramene, všetky z nich alebo niektoré z nich môžu byť. nalakované a teda izolované.
Podľa vynálezu ukončenie vysokonapäťového a nízkonapäťového vinutia môže byť tvorené káblovou spojkou v prípade pripojenia vinutia ku káblovému systému alebo káblovou koncovkou v prípade pripojenia vinutia k rozvodni alebo nadzemnému prenosovému vedeniu. Tieto časti tiež zahrňujú pevný izolačný materiál, čím spĺňajú požiadavku na ochranu pred čiastočnými výbojmi ako celý izolačný systém.
Podľa vynálezu transformátor/reaktor môže mať buď vonkajšie alebo vnútorné chladenie, pričom vonkajším chladením sa rozumie plynové alebo kvapalinové chladenie pri zemnom potenciáli a vnútorným chladením sa mieni plynové alebo kvapalinové chladenie vo vnútri vinutia.
Výroba transformátorov alebo reaktorov s vinutím tvoreným vyššie uvedeným káblom spôsobuje výrazné rozdiely, pokiaľ ide o distribúciu medzi konvenčnými transformátormi/reaktormi a silovým transformátorom/reaktorom podľa vynálezu. Rozhodujúcou výhodou káblom-tvoreného vinutia podľa vynálezu je to, že elektrické pole je uzatvorené vo vinutí a že teda neexistuje žiadne elektrické pole zvonku vonkajšej polovodičovej vrstvy. Elektrické pole z prúd-vodiaceho vodiča sa vyskytuje len v pevnej hlavnej izolácii. Z hľadiska vyhotovenia transformátora/reaktora a z hľadiska jeho výroby uvedená skutočnosť prináša značné výhody:
- Pri konštrukcii vinutia sa nemusí uvažovať s distribúciou elektrického poľa a prekríženie prameňov uvedené v odstavci opisujúcom stav techniky je vynechané.
- Pri konštrukcii jadra transformátora sa nemusí uvažovať s distribúciou elektrického poľa.
- Pre elektrickú izoláciu vinutia nie je nutný žiadny olej, to znamená, že médiom obklopujúcim vinutie môže byť vzduch.
- Na chladenie vinutia nie je treba žiadny olej. Chladenie sa môže uskutočniť pri zemnom potenciáli a ako chladiace médium sa môže použiť plyn alebo kvapalina.
- Na elektrické spojenie medzi vonkajšími vývodmi transformátora a cievkami/vinutiami bezprostredne pripojenými k týmto vývodom nie sú potrebné žiadne špeciálne spojenia, pretože elektrické spojenie oproti konvenčným zariadeniam je s vinutím spojené v jeden celok.
- Konvenčné transformátorové/reaktorové priechodky nie sú žiaduce. Namiesto toho, pólová konverzia z radiálneho poľa na axiálne pole zvonku transformátora/reaktora sa môže uskutočniť podobne ako pri konvenčnej káblovej koncovke.
- Výroba a kontrola silového transformátora podľa vynálezu je omnoho jednoduchšia ako výroba a kontrola konvenčného silového transformátora/reaktora, pretože impregnácia, sušenie a odvedenie vzduchu podtlakovou technikou opísané v odstavci opisujúcom stav techniky nie sú žiaduce. To vedie k značnému skráteniu času produkcie transformátora.
- Použitím izolačného systému podľa vynálezu sa objavili nové možnosti na vývoj magnetického obvodu transformátora podľa doterajšieho stavu techniky.
Prehľad obrázkov na výkresoch
V nasledujúcom texte bude vynález opísaný pomocou príkladného uskutočnenia, pričom pri tomto opise sú odkazy na priložený výkres, na ktorom obr. 1 zobrazuje distribúciu elektrického poľa okolo vinutia konvenčného silového transformátora/reaktora, obr. 2 zobrazuje vyhotovenie vinutia vo forme kábla v silovom transformátore/reaktore podľa vynálezu, a obr. 3 zobrazuje vyhotovenie silového transformátora podľa vynálezu.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Obr. 1 znázorňuje zjednodušený a fundamentálny pohľad na distribúciu elektrického poľa okolo vinutia konvenčného silového transformátora/reaktora, pričom vzťahová značka 1 označuje vinutie, vzťahová značka 2 označuje jadro a vzťahová značka 3 označuje ekvipotenciálne čiary, tzn. línie, pozdĺž ktorých má elektrické pole rovnakú veľkosť. Predpokladá sa, že spodná časť tohoto vinutia má zemný potenciál.
Distribúcia potenciálov určuje konštrukciu izolačného systému, pretože je žiaduce mať dostatočnú izoláciu ako medzi priľahlými závitmi vinutia tak aj medzi každým závitom a zemou. Z obrázku je zrejmé, že na hornú časť vinutia pôsobí najvyššie dielektrické napätie. Vyhotovenie vinutia a poloha tohoto vinutia voči jadru sú stanovené v podstate distribúciou elektrického poľa v okne jadra.
Obr. 2 zobrazuje príklad kábla, ktorý sa môže použiť, vo vinutiach, ktoré sú zahrnuté v silových transformátoroch/reaktoroch podľa vynálezu. Tento kábel zahrňuje aspoň jeden vodič 4 zostavený z množiny prameňov 5 a vnútornú polovodičovú vrstvu 6 usporiadanú okolo týchto prameňov. Zvonku tejto vnútornej polovodičovej vrstvy je hlavná izolácia 7 kábla vo forme pevnej izolácie, pričom túto pevnú izoláciu obklopuje vonkajšia polovodičová vrstva 8.. Ako už bolo uvedené vyššie, kábel môže zahrňovať ostatné dodatočné vrstvy na špeciálne účely, napr. na zamedzenie príliš vysokého elektrického napätia v ostatných oblastiach transformátora/reaktora. Z hľadiska geometrických rozmerov dotyčné káble majú vodičovú plochu n
medzi 30 a 3000 mnr a vonkajší priemer medzi 20 a 250 mm.
Vinutie silového transformátora/reaktora vyrobené z kábla vyššie opísaného v odstavci podstaty vynálezu sa môže použiť ako pre jednofázové tak aj trojfázové a viacfázové transformátory/reaktory, a to nezávisle na z vyhotovení je znázornené na obr. trojfázový transformátor s zahrňuje, rovnako ako je to tvare jadra. Jedno 3, ktorý zobrazuje jadrom. Toto jadro vrstveným u konvenčných transformátoroch, tri jadrové stĺpce 9, 10 a 11 a jadrouzatváracie jarmá 12 a 13 . V tomto zobrazenom vyhotovení ako jadrové stĺpce tak aj jarmá majú zužujúci sa prierez.
Sústredne okolo jadrových stĺpcov je usporiadané vinutie tvorené káblom. Ako je to zrejmé z obr. 3, zobrazené vyhotovenie má tri sústredné závity 14, 15 a 16 vinutia. Najvnútornejší závit 14 vinutia môže predstavovať primárne vinutie a ostatné dva závity 15 a 16 vinutia môžu reprezentovať sekundárne vinutie. Z dôvodu lepšej prehľadnosti obrázok nezobrazuje vývody jednotlivých vinutí. Inak obrázok zobrazuje, že sa v zobrazenom vyhotovení v istých miestach okolo vinutia nachádzajú dištančné tyče 17 a 18 s niekoľkými rozdielnymi funkciami. Tieto dištančné tyče môžu byť vyrobené z izolačného materiálu a poskytujú istý priestor medzi sústrednými závitmi vinutia na chladenie, nosenie a pod., týchto závitov. Uvedené dištančné tyče môžu byť vyrobené tiež z elektricky vodivého materiálu na vytvorenie časti zemniaceho systému vinutia.

Claims (25)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Silový transformátor/reaktor zahrňujúci aspoň jedno vinutie, vyznačujúci sa tým, že vinutie/vinutia zahŕňajú jeden alebo viac prúd-vodiacich vodičov, pričom okolo každého vodiča (4) je usporiadaná prvá vrstva (6) s polovodičovými vlastnosťami, pričom okolo tejto prvej vrstvy je usporiadaná pevná izolačná časť (7), okolo ktorej je usporiadaná druhá vrstva (8) s polovodičovými vlastnosťami.
  2. 2. Silový transformátor/reaktor podl'a nároku 1, vyznačujúci sa tým, že prvá vrstva (6) má v podstate rovnaký potenciál ako vodič.
  3. 3. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že druhá vrstva (8) je usporiadaná tak, že v podstate tvorí ekvipotenciálne plochy obklopujúce vodič/vodiče.
  4. 4. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že druhá vrstva (8) je pripojená k zemnému potenciálu.
  5. 5. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že polovodičové vrstvy (6,8) a izolačná časť (7) majú v podstate rovnaký koeficient tepelnej rozťažnosti, takže pri tepelnom pohybe vo vinutí nedochádza v hraničnej vrstve medzi polovodičovými vrstvami a izolačnou časťou ku vzniku defektov, trhlín, a pod..
  6. 6. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že každá z polovodičových vrstiev (6,8) je pripevnená k priľahlej pevnej izolačnej časti (7) pozdĺž v podstate celého susediaceho povrchu.
  7. 7. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vinutie/vinutia je/sú vyhotovené vo forme pružného kábla.
  8. 8. Silový transformátor/reaktor podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že kábel má vodičovú plochu medzi 30 a 3000 mm2 a vonkajší káblový priemer medzi 20 a 250 mm.
  9. 9. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že pevná izolácia (7) je vyrobená z polymérneho materiálu.
  10. 10. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že prvá vrstva (6) a/alebo druhá vrstva (8) sú vyrobené z polymérneho materiálu.
  11. 11. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že pevná izolácia (7) bola vyrobená vytlačovacou technikou.
  12. 12. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že prúd-vodiaci vodič (4) zahrňuje množinu prameňov, ktoré sú vzájomne izolované s výnimkou niekoľkých prameňov, ktoré nie sú izolované, na zaistenie elektrického kontaktu s prvou polovodičovou vrstvou (6) .
  13. 13. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že aspoň jeden z prameňov vodiča (4) nie je izolovaný a je usporiadaný tak, že je dosiahnutý elektrický kontakt s vnútornou polovodičovou vrstvou.
  14. 14. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že zahrňuje jadro vyrobené z magnetického materiálu.
  15. 15. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že zahrňuje kovové jadro zahrňujúce jadrové stĺpce a jarmá.
  16. 16. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že je tvorený silovým transformátorom/reaktorom bez kovového jadra, t.j. vzduchovým transformátorom/reaktorom.
  17. 17. Silový transformátor/reaktor zahrňujúci aspoň dve galvanický oddelené vinutia podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že tieto vinutia sú navinuté sústredne.
  18. 18. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že je pripojený k dvom alebo viacerým napäťovým úrovniam.
  19. 19. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vývody vysokonapäťového a/alebo nízkonapäťového vinutia sú spojené so silovým káblom a/alebo vytvorené rovnako ako vývody silových káblov.
  20. 20. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že v podstate všetky elektrické izolácie v transformátore/reaktore sú uzatvorené medzi vodič (4) a druhú vrstvu (8) vinutia a sú vo forme pevnej izolácie.
  21. 21. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že vinutie silového transformátora/reaktora je vyhotovené pre vysoké napätie, vhodné pre hodnotu nad 10 kV, najmä hodnotu nad 36 kV a výhodne hodnotu nad 72,5 kV a až k veľmi vysokým prenosovým napätiam, napr. 400 kV až 800 kV alebo vyššie.
  22. 22. Silový transformátor/reaktor podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že je vyhotovený pre výkonové rozmedzia nad 0,5 MVA, výhodne nad 30 MVA.
  23. 23. Chladenie silového transformátora/reaktora podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že silový transformátor/reaktor je chladený kvapalinou a/alebo plynom pri zemnom potenciáli.
  24. 24. Spôsob regulácie elektrického poľa v silovom transformátore/reaktore zahrňujúcom obvod na generovanie magnetického poľa, ktorý má aspoň jedno vinutie s aspoň jedným elektrickým vodičom a izoláciou usporiadanou zvonku tohoto vodiča, v yznačujúci sa tým, že izolácia je tvorená pevným izolačným materiálom a zvonku tejto izolácie je usporiadaná vonkajšia vrstva, ktorá je spojená so zemným potenciálom alebo iným relatívne nízkym potenciálom a má elektrickú vodivosť vyššiu ako vodivosť izolácie, avšak nižšiu a.ko vodivosť elektrického vodiča, takže vyrovnáva potenciál na rovnakú úroveň a spôsobuje, že elektrické pole je v podstate uzatvorené vo vinutí vo vnútri vonkajšej vrstvy.
  25. 25. Spôsob výroby silového transformátora/reaktora podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačuj úci sa t ý m, že ako vinutie je použitý pružný kábel a vinutie kábla na vytvorenie vinutia/vinutí transformátora/reaktora je zostavené na mieste.
SK1640-98A 1996-05-29 1997-05-27 Transformer/reactor SK164098A3 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9602079A SE9602079D0 (sv) 1996-05-29 1996-05-29 Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma
SE9700335A SE508556C2 (sv) 1997-02-03 1997-02-03 Krafttransformator/reaktor
PCT/SE1997/000875 WO1997045847A1 (en) 1996-05-29 1997-05-27 Transformer/reactor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK164098A3 true SK164098A3 (en) 1999-06-11

Family

ID=26662650

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1641-98A SK164198A3 (en) 1996-05-29 1997-05-27 Electromagnetic device
SK1640-98A SK164098A3 (en) 1996-05-29 1997-05-27 Transformer/reactor

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1641-98A SK164198A3 (en) 1996-05-29 1997-05-27 Electromagnetic device

Country Status (32)

Country Link
US (3) US6940380B1 (sk)
EP (4) EP0888662B1 (sk)
JP (4) JP2000515357A (sk)
KR (3) KR100382963B1 (sk)
CN (4) CN1158680C (sk)
AP (3) AP843A (sk)
AR (3) AR007337A1 (sk)
AT (2) ATE261203T1 (sk)
AU (4) AU731065B2 (sk)
BG (3) BG63415B1 (sk)
BR (3) BR9709391A (sk)
CA (4) CA2256347A1 (sk)
CO (4) CO4650244A1 (sk)
CZ (3) CZ387998A3 (sk)
DE (3) DE69728972T2 (sk)
EA (4) EA001096B1 (sk)
EE (1) EE03461B1 (sk)
GE (1) GEP20022779B (sk)
ID (3) ID19546A (sk)
IL (3) IL127316A (sk)
IS (3) IS1798B (sk)
NO (4) NO985499D0 (sk)
NZ (4) NZ333016A (sk)
OA (2) OA10927A (sk)
PE (3) PE73398A1 (sk)
PL (4) PL330216A1 (sk)
SK (2) SK164198A3 (sk)
TR (4) TR199802465T2 (sk)
TW (2) TW443024B (sk)
UA (1) UA44857C2 (sk)
WO (4) WO1997045921A2 (sk)
YU (1) YU54498A (sk)

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR9709467A (pt) * 1996-05-29 2000-01-11 Asea Brown Boveri Condutor isolado para cabos de alta voltagem
GB2331856B (en) * 1997-11-28 2002-02-27 Asea Brown Boveri Electricity supply system
GB2331854A (en) * 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer
GB2331861A (en) * 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Traction motor winding having a conductor with semi-conductor insulation layers
NL1010664C2 (nl) * 1998-11-27 2000-05-30 Belden Wire & Cable Bv Elektrische geleider.
JP2000173836A (ja) 1998-12-01 2000-06-23 Mitsubishi Electric Corp 静止誘導機器
FR2793599B1 (fr) * 1999-05-10 2001-07-06 Transfix Toulon Soc Nouv Transformateur mt/bt a isolement sec, a champ electrique lineairement reparti, pour la distribution de l'energie electrique en milieu rural
GB2350485A (en) * 1999-05-28 2000-11-29 Asea Brown Boveri A fault current limiter
GB2350486A (en) * 1999-05-28 2000-11-29 Asea Brown Boveri A power transformer / reactor
GB2350488A (en) * 1999-05-28 2000-11-29 Asea Brown Boveri Winding construiction in a high voltage rotating electrical machine
SE9904753L (sv) * 1999-12-23 2001-06-24 Abb Ab Användning av HVDC-isolerad ledare i magnetiska flödesbärare
GB2361109A (en) * 2000-04-03 2001-10-10 Abb Ab Inductive device with a magnetic field bias arrangement
AU2001260221A1 (en) 2000-04-03 2001-10-15 Abb Ab A multiphase induction device
SE0002093L (sv) * 2000-06-06 2001-12-07 Abb Ab Anordning för likspänningsgenerering samt anläggning för generering av elektrisk effekt
JP2002027693A (ja) 2000-07-10 2002-01-25 Mitsubishi Electric Corp 回転電機用巻線導体
KR20020007098A (ko) * 2000-07-15 2002-01-26 박선순 완전결합 변압기를 이용한 고주파 전원 장치
SE520332C2 (sv) 2001-02-09 2003-06-24 Abb Ab Förfarande för montering av statorlindning
DE10132718A1 (de) 2001-07-05 2003-02-13 Abb T & D Tech Ltd Verfahren zum Bewickeln eines Dreiphasen-Kabeltransformators mit Koaxialkabel und Wickelvorrichtung hierzu
US6670721B2 (en) 2001-07-10 2003-12-30 Abb Ab System, method, rotating machine and computer program product for enhancing electric power produced by renewable facilities
DE10137270A1 (de) * 2001-07-31 2003-02-20 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Ringgenerator
SE520942C2 (sv) 2002-01-23 2003-09-16 Abb Ab Elektrisk maskin samt användning av sådan
JP4162191B2 (ja) * 2002-04-05 2008-10-08 住友電気工業株式会社 超電導ケーブル線路の冷却方法
CA2502547C (en) * 2002-10-17 2012-01-17 Ambient Corporation Highly insulated inductive data couplers
KR20040037857A (ko) * 2002-10-30 2004-05-08 한국전력공사 보조회로를 이용한 다-펄스 hvdc 시스템
US7078843B2 (en) * 2003-09-05 2006-07-18 Black & Decker Inc. Field assemblies and methods of making same
JP4390546B2 (ja) * 2003-12-19 2009-12-24 トヨタ自動車株式会社 回転電機
DE102005012371A1 (de) * 2005-03-09 2006-09-14 Siemens Ag Zwölfpuls-Hochspannungsgleichstromübertagung
KR100882856B1 (ko) * 2007-03-16 2009-02-10 김선호 노이즈필터가 구비된 전원안정화회로
DE102007053685A1 (de) * 2007-11-10 2009-05-14 Abb Technology Ag Herstellungsverfahren für eine mehrlagige Transformatorwicklung mit Isolationsschicht
GB2462257B (en) * 2008-07-29 2010-09-29 Clean Current Power Systems Electrical machine with dual insulated coil assembly
EP2169692B1 (en) * 2008-09-26 2011-07-06 Bruker Biospin SA High voltage step-up dry power transformer and power supply unit comprising at least one such transformer
WO2010110524A1 (ko) * 2009-03-27 2010-09-30 한국산업기술대학교산학협력단 초전도 전력 변압 장치
WO2011008514A2 (en) 2009-06-30 2011-01-20 Teco-Westinghouse Motor Company Pluggable power cell for an inverter and providing modular power conversion
CN102082021B (zh) * 2009-11-30 2012-02-22 成都深蓝高新技术发展有限公司 六孔铁心的三相电抗器
KR101034989B1 (ko) * 2010-07-23 2011-05-17 김선호 전원품질개선장치
US8492662B2 (en) 2011-02-28 2013-07-23 Abb Inc. Arc-resistant dry type transformer enclosure having arc fault damper apparatus
US8456838B2 (en) 2011-02-28 2013-06-04 Abb Inc. Arc-resistant dry type transformer enclosure having arc channels
US8375566B2 (en) 2011-02-28 2013-02-19 Abb Inc. Method of providing arc-resistant dry type transformer enclosure
KR101293240B1 (ko) * 2011-04-07 2013-08-09 티에스 주식회사 전기 자동차용 멀티 와이어 모터
KR101129158B1 (ko) * 2011-04-14 2012-03-23 엘에스산전 주식회사 Hvdc 송전 시스템의 직류 리액터의 절연 레벨 설계 방법
WO2012162435A2 (en) * 2011-05-23 2012-11-29 Active Power, Inc. Insulation system for prevention of corona discharge
US8391938B2 (en) * 2011-06-15 2013-03-05 Electric Power Research Institute, Inc. Transportable rapid deployment superconducting transformer
US8901790B2 (en) 2012-01-03 2014-12-02 General Electric Company Cooling of stator core flange
RU2624324C2 (ru) * 2012-06-29 2017-07-03 Викор Холдинг Аг Изоляционный элемент для электроизоляции в высоковольтном диапазоне
WO2014026773A1 (en) * 2012-08-16 2014-02-20 Abb Technology Ltd Power converter assembly
JP2014052119A (ja) * 2012-09-06 2014-03-20 Chiyoda Corp 空冷式熱交換装置
EP2709124B1 (de) * 2012-09-12 2015-01-07 ABB Technology AG Transformator
EP2711934B1 (en) * 2012-09-25 2018-07-11 Nexans Silicone multilayer insulation for electric cable
JP2014087141A (ja) 2012-10-23 2014-05-12 Hitachi Ltd 回転機およびそのドライブシステム
US9997273B2 (en) * 2012-12-20 2018-06-12 Cargill, Incorporated Enzymatically-degummed oil and uses thereof
US9199327B2 (en) * 2013-01-29 2015-12-01 Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd. Portable IGBT arc welding machine
FR3006099B1 (fr) * 2013-05-22 2015-05-08 Nexans Cable electrique comprenant au moins une couche electriquement isolante
CN103996490B (zh) * 2014-04-30 2017-02-22 东莞市光华实业有限公司 共轭式三相电抗器的设计方法
AU2015300890A1 (en) 2014-08-07 2017-03-16 Henkel Ag & Co. Kgaa High temperature insulated aluminum conductor
US10147523B2 (en) * 2014-09-09 2018-12-04 Panasonic Avionics Corporation Cable, method of manufacture, and cable assembly
CN105680706A (zh) * 2014-11-18 2016-06-15 台达电子工业股份有限公司 直流供电装置
WO2017029676A1 (en) * 2015-08-19 2017-02-23 KAFRI, Amizur Hybrid superconducting magnetic device
US10714939B2 (en) * 2015-12-21 2020-07-14 Siemens Aktiengesellschaft Longitudinal voltage source and direct current transmission system with a longitudinal voltage source
JP6692896B2 (ja) * 2016-04-06 2020-05-13 三菱電機株式会社 電動機、送風機、圧縮機および空気調和装置
RU168615U1 (ru) * 2016-05-11 2017-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Автономная электростанция переменного тока
DE202016105638U1 (de) * 2016-10-08 2016-11-03 Faurecia Autositze Gmbh Kraftfahrzeuginnenraumanordnung
DE112018000592T5 (de) * 2017-01-30 2019-11-21 Kesatoshi Takeuchi Kernlose elektrische Maschine
US10608830B2 (en) 2017-02-06 2020-03-31 Mh Gopower Company Limited Power over fiber enabled sensor system
EP3379548B1 (en) 2017-03-24 2019-11-13 ABB Schweiz AG High voltage winding and a high voltage electromagnetic induction device
WO2018233833A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Abb Schweiz Ag METHOD OF OPERATING AN ELECTRIC ARC OVEN, ELECTRONIC POWER CONVERTER, AND ELECTRIC ARC OVEN SYSTEM
JP7170389B2 (ja) * 2017-11-28 2022-11-14 住友重機械工業株式会社 ギヤモータ
US10910916B2 (en) 2017-11-30 2021-02-02 General Electric Company Fluid cooled and fluid insulated electric machine
CN110091758B (zh) * 2018-01-31 2022-02-08 株洲中车时代电气股份有限公司 一种油箱式地面过分相装置
CN117343769A (zh) 2018-03-21 2024-01-05 嘉吉公司 包含具有增加的稳定性的天然生物来源的油的介电流体
CN113056800A (zh) * 2018-06-07 2021-06-29 西门子能源巴西有限公司 用于干式变压器的被屏蔽的线圈组件和方法
CN109167478A (zh) * 2018-07-27 2019-01-08 广州顺途信息科技有限公司 无刷电机
RU2703287C1 (ru) * 2018-10-08 2019-10-16 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Токоограничивающее устройство с разделенным фидерным групповым реактором по числу потребителей
CN110473698A (zh) * 2019-08-02 2019-11-19 全球能源互联网研究院有限公司 一种直流隔离变压器的绝缘套管及其制备方法
RU196814U1 (ru) * 2020-02-08 2020-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "Росэнерготранс" (ООО "Росэнерготранс") Провод обмоточный реакторный
US11640861B2 (en) * 2021-05-10 2023-05-02 Te Connectivity Solutions Gmbh Power cable which reduces skin effect and proximity effect
CN113310635B (zh) * 2021-05-26 2023-01-13 广西电网有限责任公司南宁供电局 一种cvt油箱缺陷检测及处理装置
CN114268175B (zh) * 2021-12-27 2023-03-28 西安交通大学 一种超高压多相永磁风力发电机及发电系统

Family Cites Families (532)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE435608C (de) 1926-10-18 Bbc Brown Boveri & Cie Unterteilter Leiter fuer elektrische Maschinen
DE336418C (de) 1921-05-02 Stanislaus Berger Traeger fuer an Waenden zu fuehrende elektrische Leitungen
US295699A (en) 1884-03-25 Machine for cutting grain
DE425551C (de) 1926-02-20 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zum magnetischen Verschluss offener Nuten in elektrischen Maschinen
DE568508C (de) 1933-01-20 Bbc Brown Boveri & Cie Wechselstrom-Hochspannungsgenerator mit mindestens zwei elektrisch getrennten Wicklungen
US1304451A (en) 1919-05-20 Locke h
DE523047C (de) 1931-04-18 Brown Boveir & Cie Ag Verfahren zur Herstellung von Nutenkeilen mit quer zur Laengsrichtung des Keiles geschichteten Eisenblechten fuer elektrische Maschinen
DE572030C (de) 1933-03-09 Bbc Brown Boveri & Cie Kuehleinrichtung fuer die Wicklungskoepfe von Hochspannungsmaschinen
DE386561C (de) 1923-12-13 Bergmann Elek Citaets Werke Ak Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von Wechselstroemen verschiedener Frequenz
DE426793C (de) 1926-03-18 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zum magnetischen Verschluss offener Nuten in elektrischen Maschinen
DE406371C (de) 1924-11-21 Bergmann Elek Citaets Werke Ak Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von Wechselstroemen verschiedener Frequenz mit zweckmaessig auf einem Induktor vereinigten Feldern verschiedenerPolzahl und diesen Feldern zugeordneten, gegebenenfalls zu einer gemeinsamen Wicklung zusamengefassten induzierten Wicklungen
US681800A (en) 1901-06-18 1901-09-03 Oskar Lasche Stationary armature and inductor.
US847008A (en) 1904-06-10 1907-03-12 Isidor Kitsee Converter.
DE372390C (de) 1915-12-09 1923-03-27 Bergmann Elek Citaets Werke Ak Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von Wechselstroemen verschiedener Frequenz bei gleicher oder verschiedener Phasenzahl
GB123906A (en) 1918-05-31 1919-03-13 Brush Electrical Eng Improvements in or pertaining to Windings in Electrical Apparatus.
US1418856A (en) 1919-05-02 1922-06-06 Allischalmers Mfg Company Dynamo-electric machine
DE443011C (de) 1919-07-19 1927-04-13 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung an Hochspannungswicklungen elektrischer Maschinen
US1481585A (en) 1919-09-16 1924-01-22 Electrical Improvements Ltd Electric reactive winding
DE387973C (de) 1921-06-04 1924-01-09 Hellmuth Beyer Anordnung der Spulen zur Verringerung der Streuung bei Transformatoren mit scheibenartigem Wicklungsaufbau
DE482506C (de) 1921-07-09 1929-09-14 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zur kurzschlusssicheren Befestigung von evolventenfoermig ausgebildeten Staenderwicklungskoepfen luftgekuehlter elektrischer Maschinen
DE460124C (de) 1922-10-10 1928-05-22 Bbc Brown Boveri & Cie Lamellierter magnetischer Keil zum Abschluss der Wicklungsnuten elektrischer Maschinen
US1756672A (en) 1922-10-12 1930-04-29 Allis Louis Co Dynamo-electric machine
DE433749C (de) 1923-11-25 1926-09-07 Bbc Brown Boveri & Cie Spulenwicklung von Wechselstrommaschinen, die sehr starke Stroeme fuehren, mit ringfoermigen Verbindungsleitern
US1508456A (en) * 1924-01-04 1924-09-16 Perfection Mfg Co Ground clamp
DE432169C (de) 1924-01-15 1926-07-26 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zum magnetischen Verschluss offener Nuten in elektrischen Maschinen
DE441717C (de) 1924-03-02 1927-03-11 Bbc Brown Boveri & Cie Unterteilter Leiter fuer elektrische Maschinen
DE435609C (de) 1924-03-02 1926-10-18 Bbc Brown Boveri & Cie Unterteilter Leiter fuer elektrische Maschinen
GB268271A (en) 1926-06-12 1927-03-31 Pirelli & C Improvements in or relating to joints for high tension electric cables
DE468827C (de) * 1926-08-07 1928-11-23 Friedrich Pfaffenberger Inhalator
DE501181C (de) 1927-02-19 1930-07-03 Felten & Guilleaume Carlswerk Verfahren zur Herstellung von Seilen fuer elektrische Freileitungen
GB292999A (en) 1927-06-29 1929-04-11 Siemens Ag Arrangement of core segments in the casings of dynamo electric machines, rotary transformers and the like
GB293861A (en) 1927-07-15 1928-11-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Improvements in or relating to radio coupling devices and conductors therefor
US1728915A (en) 1928-05-05 1929-09-24 Earl P Blankenship Line saver and restrainer for drilling cables
US1781308A (en) 1928-05-30 1930-11-11 Ericsson Telefon Ab L M High-frequency differential transformer
US1762775A (en) 1928-09-19 1930-06-10 Bell Telephone Labor Inc Inductance device
GB319313A (en) 1928-09-20 1929-07-18 Siemens Ag The regulation of the electric potential of long lines
DE629301C (de) 1929-02-28 1936-04-27 Hartstoff Metall Akt Ges Hamet Eisenkern fuer elektrische Maschinen
US1747507A (en) 1929-05-10 1930-02-18 Westinghouse Electric & Mfg Co Reactor structure
US1742985A (en) 1929-05-20 1930-01-07 Gen Electric Transformer
DE584639C (de) 1929-12-28 1933-09-27 Aeg Glimmschutz fuer Wicklungen elektrischer Maschinen
US1861182A (en) 1930-01-31 1932-05-31 Okonite Co Electric conductor
US1904885A (en) 1930-06-13 1933-04-18 Western Electric Co Capstan
US1974406A (en) 1930-12-13 1934-09-25 Herbert F Apple Dynamo electric machine core slot lining
DE604972C (de) 1931-02-27 1934-10-12 Otis Aufzugswerke Ges M B H Tuerantrieb fuer Aufzuege
DE586121C (de) 1932-05-01 1933-10-18 Felix Kleiss Dipl Ing Verfahren zum Durchfuehren von Draehten und Baendern durch Baeder
US2006170A (en) 1933-05-11 1935-06-25 Gen Electric Winding for the stationary members of alternating current dynamo-electric machines
DE719009C (de) 1935-05-30 1942-03-26 Aeg Einrichtung zum Betrieb von elektrischen Bahnspeisewerken
FR805544A (fr) 1936-04-29 1936-11-21 Travail Electr Des Metaux Soc Procédé et dispositif de réglage des tensions dans un transformateur statique
DE673545C (de) 1936-07-30 1939-03-24 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Aus Einsphasentransformatoren bestehender mehrphasiger Streutransformator
NL54036C (sk) 1937-09-15
FR847899A (fr) 1937-12-23 1939-10-18 Lignes Telegraph Telephon Transformateur
FR841351A (fr) 1938-01-19 1939-05-17 Procédé de fabrication de circuits magnétiques feuilletés ou divisés
US2217430A (en) 1938-02-26 1940-10-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Water-cooled stator for dynamoelectric machines
US2206856A (en) 1938-05-31 1940-07-02 William E Shearer Transformer
US2305153A (en) 1938-11-26 1942-12-15 Fries Eduard Adjustable transformer with high reactance
FR864380A (fr) 1939-12-01 1941-04-25 Entpr Chemin Perfectionnements aux treuils à vapeur pour le battage des pilotis et analogues
GB540456A (en) 1940-04-17 1941-10-17 Austin Walters & Son Ltd Improvements in or relating to self-regulating electric transformers
US2241832A (en) 1940-05-07 1941-05-13 Hugo W Wahlquist Method and apparatus for reducing harmonics in power systems
US2256897A (en) 1940-07-24 1941-09-23 Cons Edison Co New York Inc Insulating joint for electric cable sheaths and method of making same
US2295415A (en) 1940-08-02 1942-09-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Air-cooled, air-insulated transformer
US2251291A (en) 1940-08-10 1941-08-05 Western Electric Co Strand handling apparatus
GB589071A (en) 1942-03-27 1947-06-11 Gen Electric Co Ltd Improvements in protective shields in high-voltage apparatus
US2415652A (en) 1942-06-03 1947-02-11 Kerite Company High-voltage cable
US2462651A (en) 1944-06-12 1949-02-22 Gen Electric Electric induction apparatus
DE975999C (de) 1944-09-16 1963-01-10 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zum Betrieb von Einphasenbahnfahrleitungen, die von mindestens zwei Speisepunkten aus gespeist werden
US2424443A (en) 1944-12-06 1947-07-22 Gen Electric Dynamoelectric machine
US2459322A (en) 1945-03-16 1949-01-18 Allis Chalmers Mfg Co Stationary induction apparatus
US2409893A (en) 1945-04-30 1946-10-22 Westinghouse Electric Corp Semiconducting composition
US2436306A (en) 1945-06-16 1948-02-17 Westinghouse Electric Corp Corona elimination in generator end windings
FR916959A (fr) 1945-07-03 1946-12-20 Perfectionnements aux transformateurs pour soudure électrique et applications analogues
US2446999A (en) 1945-11-07 1948-08-17 Gen Electric Magnetic core
US2498238A (en) 1947-04-30 1950-02-21 Westinghouse Electric Corp Resistance compositions and products thereof
NL143510B (nl) 1947-12-04 Wiese Hans Holger Bakkentransporteur.
CH266037A (de) 1948-02-13 1950-01-15 Sip Karel Zusammenlegbare Leiter.
US2650350A (en) 1948-11-04 1953-08-25 Gen Electric Angular modulating system
DE875227C (de) 1948-12-31 1953-04-30 Siemens Ag Drehfeldmaschine mit konzentrierten Wicklungen und ausgepraegten, mit Polschuhen versehenen Polen
DE846583C (de) 1949-02-18 1952-08-14 Siemens Ag Eisenkern fuer elektrische Geraete, insbesondere Transformatoren, Drosseln od. dgl.
US2721905A (en) 1949-03-04 1955-10-25 Webster Electric Co Inc Transducer
FR1011924A (fr) 1949-04-23 1952-07-01 Perfectionnements aux machines électriques tournantes
GB685416A (en) 1950-04-08 1953-01-07 Westinghouse Electric Int Co Improvements in or relating to stationary electrical induction apparatus
DE1638176U (de) 1952-02-12 1952-05-15 Bosch & Speidel Manschette fuer blutdruckmessung.
GB702892A (en) 1952-02-14 1954-01-27 Asea Ab Electric railway system
GB715226A (en) 1952-04-07 1954-09-08 Dowty Equipment Ltd Improvements relating to electro-magnetic coils
US2749456A (en) 1952-06-23 1956-06-05 Us Electrical Motors Inc Waterproof stator construction for submersible dynamo-electric machine
GB723457A (en) 1952-07-07 1955-02-09 Standard Telephones Cables Ltd Joint for an electric cable
GB739962A (en) 1953-03-23 1955-11-02 Standard Telephones Cables Ltd Improvements in coaxial conductor electric cables
BE534972A (sk) 1953-03-23
US2780771A (en) 1953-04-21 1957-02-05 Vickers Inc Magnetic amplifier
NL99252C (sk) 1954-03-11
GB827600A (en) 1954-12-13 1960-02-10 Shiro Sasaki Electric transformers and the like
US2962679A (en) 1955-07-25 1960-11-29 Gen Electric Coaxial core inductive structures
GB805721A (en) 1955-10-29 1958-12-10 Comp Generale Electricite Improvements in or relating to three-phase magnetic circuits
US2846599A (en) 1956-01-23 1958-08-05 Wetomore Hodges Electric motor components and the like and method for making the same
US2947957A (en) 1957-04-22 1960-08-02 Zenith Radio Corp Transformers
US2885581A (en) 1957-04-29 1959-05-05 Gen Electric Arrangement for preventing displacement of stator end turns
CA635218A (en) 1958-01-02 1962-01-23 W. Smith John Reinforced end turns in dynamoelectric machines
US2943242A (en) 1958-02-05 1960-06-28 Pure Oil Co Anti-static grounding device
US2975309A (en) 1958-07-18 1961-03-14 Komplex Nagyberendezesek Expor Oil-cooled stators for turboalternators
GB854728A (en) 1958-09-29 1960-11-23 British Thomson Houston Co Ltd Improvements relating to electrical transformers
GB870583A (en) 1958-12-01 1961-06-14 Okonite Co Method of making electric cables
FR1238795A (fr) 1959-07-06 1960-08-19 Fournitures Pour L Electrolyse Perfectionnements apportés aux transformateurs électriques
DE1807391U (de) 1959-08-29 1960-03-03 Heinrich Ungruhe Unterlegring fuer fitschenbaender.
CH395369A (de) 1959-09-18 1965-07-15 Asea Ab Glimmschutzschirm an einer mit einer Isolierung versehenen Induktionsspule in einem Vakuumofen und Verfahren zur Herstellung eines Glimmschutzschirmes
US3014139A (en) 1959-10-27 1961-12-19 Gen Electric Direct-cooled cable winding for electro magnetic device
US3157806A (en) 1959-11-05 1964-11-17 Bbc Brown Boveri & Cie Synchronous machine with salient poles
US3158770A (en) 1960-12-14 1964-11-24 Gen Electric Armature bar vibration damping arrangement
US3098893A (en) 1961-03-30 1963-07-23 Gen Electric Low electrical resistance composition and cable made therefrom
US3130335A (en) 1961-04-17 1964-04-21 Epoxylite Corp Dynamo-electric machine
US3197723A (en) 1961-04-26 1965-07-27 Ite Circuit Breaker Ltd Cascaded coaxial cable transformer
GB992249A (en) 1961-08-23 1965-05-19 Urho Leander Wertanen Electrical impedance devices
GB1024583A (en) 1961-10-26 1966-03-30 Ass Elect Ind Improvements in and relating to electric transformers
US3143269A (en) 1961-11-29 1964-08-04 Crompton & Knowles Corp Tractor-type stock feed
CH391071A (de) 1962-03-01 1965-04-30 Bbc Brown Boveri & Cie Ständerblechkörper für elektrische Maschinen, insbesondere Turbogeneratoren
GB965741A (en) 1962-03-02 1964-08-06 Core Mfg Company Transformer core
SE305899B (sk) 1962-06-15 1968-11-11 O Andersson
NL297703A (sk) 1962-09-25
DE1465719A1 (de) 1963-03-15 1969-05-22 Ibm Transformatorkabel mit mehreren koaxialen Leitern und Verfahren zu ihrer Herstellung
US3268766A (en) 1964-02-04 1966-08-23 Du Pont Apparatus for removal of electric charges from dielectric film surfaces
US3372283A (en) 1965-02-15 1968-03-05 Ampex Attenuation control device
SE318939B (sk) 1965-03-17 1969-12-22 Asea Ab
US3304599A (en) 1965-03-30 1967-02-21 Teletype Corp Method of manufacturing an electromagnet having a u-shaped core
US3333044A (en) 1965-04-23 1967-07-25 William A Toto Passageway structure for liquid coolant at gun and transformer ends of welding cable having novel internal surface bearing for alternate polarity strands
DE1488353A1 (de) 1965-07-15 1969-06-26 Siemens Ag Permanentmagneterregte elektrische Maschine
CA812934A (en) 1965-07-19 1969-05-13 Cuny Robert Rotary transformer for coupling multi-phase systems having a small frequency difference
GB1135242A (en) 1965-09-13 1968-12-04 Ass Elect Ind Improvements in or relating to packing means for conductors in stator slots of dynamo-electric machines
US3365657A (en) 1966-03-04 1968-01-23 Nasa Usa Power supply
GB1117433A (en) 1966-06-07 1968-06-19 English Electric Co Ltd Improvements in alternating current generators
GB1103098A (en) 1966-06-24 1968-02-14 Phelps Dodge Copper Prod Improvements in or relating to shielded electric cable
GB1103099A (en) 1966-06-24 1968-02-14 Phelps Dodge Copper Prod Improvements in or relating to shielded electric cable
US3444407A (en) 1966-07-20 1969-05-13 Gen Electric Rigid conductor bars in dynamoelectric machine slots
US3484690A (en) 1966-08-23 1969-12-16 Herman Wald Three current winding single stator network meter for 3-wire 120/208 volt service
US3418530A (en) 1966-09-07 1968-12-24 Army Usa Electronic crowbar
US3354331A (en) 1966-09-26 1967-11-21 Gen Electric High voltage grading for dynamoelectric machine
GB1147049A (en) 1966-09-28 1969-04-02 Parsons C A & Co Ltd Improvements in and relating to transformer windings
US3392779A (en) 1966-10-03 1968-07-16 Certain Teed Prod Corp Glass fiber cooling means
US3437858A (en) 1966-11-17 1969-04-08 Glastic Corp Slot wedge for electric motors or generators
AT272436B (de) 1967-04-10 1969-07-10 Peter Dipl Ing Dr Techn Klaudy Verfahren zum Überlastschutz unter Verwendung von Supraleitern
GB1174659A (en) 1967-04-21 1969-12-17 Elektromat Veb Mechanism for Inserting Coils into Grooves of the Stators of Electric Machines
SU469196A1 (ru) 1967-10-30 1975-04-30 Двигатель-генератор установки дл электроснабжени пассажирских вагонов
FR1555807A (sk) 1967-12-11 1969-01-31
GB1226451A (sk) 1968-03-15 1971-03-31
CH479975A (de) 1968-08-19 1969-10-15 Oerlikon Maschf Wickelkopfbandage für eine elektrische Maschine
GB1268770A (en) 1968-11-21 1972-03-29 Kenneth Grundy Electrical connector
US3651402A (en) 1969-01-27 1972-03-21 Honeywell Inc Supervisory apparatus
US3813764A (en) 1969-06-09 1974-06-04 Res Inst Iron Steel Method of producing laminated pancake type superconductive magnets
US3651244A (en) * 1969-10-15 1972-03-21 Gen Cable Corp Power cable with corrugated or smooth longitudinally folded metallic shielding tape
SE326758B (sk) 1969-10-29 1970-08-03 Asea Ab
US3614692A (en) 1970-06-02 1971-10-19 Magnetech Ind Inc Variable induction device
US3666876A (en) * 1970-07-17 1972-05-30 Exxon Research Engineering Co Novel compositions with controlled electrical properties
FR2108171A1 (en) 1970-09-29 1972-05-19 Sumitomo Electric Industries Insulated electric cable - incorporating an insulating layer and an easily strippable semiconductor layer
DE2050312A1 (de) 1970-10-13 1972-04-20 Siemens Ag Mehrfachdrossel mit Dämpfung von symmetrischen Störströmen
US3631519A (en) 1970-12-21 1971-12-28 Gen Electric Stress graded cable termination
US3675056A (en) 1971-01-04 1972-07-04 Gen Electric Hermetically sealed dynamoelectric machine
US3644662A (en) 1971-01-11 1972-02-22 Gen Electric Stress cascade-graded cable termination
US3660721A (en) 1971-02-01 1972-05-02 Gen Electric Protective equipment for an alternating current power distribution system
GB1395152A (en) 1971-02-01 1975-05-21 Int Research & Dev Co Ltd Altering current dynamo-electric machine windings
DE2111086A1 (de) 1971-03-09 1972-09-14 Siemens Ag Staenderblechschnitt elektrischer Maschinen
GB1340983A (en) 1971-03-10 1973-12-19 Siemens Ag Superconductor cables
US3684906A (en) * 1971-03-26 1972-08-15 Gen Electric Castable rotor having radially venting laminations
US3684821A (en) 1971-03-30 1972-08-15 Sumitomo Electric Industries High voltage insulated electric cable having outer semiconductive layer
US3716719A (en) 1971-06-07 1973-02-13 Aerco Corp Modulated output transformers
JPS4831403A (sk) 1971-08-27 1973-04-25
US3746954A (en) 1971-09-17 1973-07-17 Sqare D Co Adjustable voltage thyristor-controlled hoist control for a dc motor
US3727085A (en) 1971-09-30 1973-04-10 Gen Dynamics Corp Electric motor with facility for liquid cooling
DE2155371C2 (de) 1971-11-08 1982-06-24 Appt, geb. Kirschmann, Emma, 7000 Stuttgart Vorrichtung zum Formen der Wickelköpfe von Elektromaschinen
US3740600A (en) 1971-12-12 1973-06-19 Gen Electric Self-supporting coil brace
US3743867A (en) * 1971-12-20 1973-07-03 Massachusetts Inst Technology High voltage oil insulated and cooled armature windings
DE2164078A1 (de) 1971-12-23 1973-06-28 Siemens Ag Antriebsanordnung mit einem nach art einer synchronmaschine ausgebildeten linearmotor
BE793731A (fr) 1972-01-05 1973-05-02 English Electric Co Ltd Electrogenerateurs
US3699238A (en) 1972-02-29 1972-10-17 Anaconda Wire & Cable Co Flexible power cable
SU425268A1 (ru) 1972-02-29 1974-04-25 желого электромашиностроени при Лысьвенском турбогенераторном Статор электрической машины
FR2175579B1 (sk) 1972-03-14 1974-08-02 Thomson Brandt
US3758699A (en) 1972-03-15 1973-09-11 G & W Electric Speciality Co Apparatus and method for dynamically cooling a cable termination
US3716652A (en) 1972-04-18 1973-02-13 G & W Electric Speciality Co System for dynamically cooling a high voltage cable termination
US3748555A (en) 1972-05-01 1973-07-24 Westinghouse Electric Corp Protective circuit for brushless synchronous motors
US3787607A (en) 1972-05-31 1974-01-22 Teleprompter Corp Coaxial cable splice
US3968388A (en) 1972-06-14 1976-07-06 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Electric machines, particularly turbogenerators, having liquid cooled rotors
CH547028A (de) 1972-06-16 1974-03-15 Bbc Brown Boveri & Cie Glimmschutzfolie, verfahren zu ihrer herstellung sowie ihre verwendung bei hochspannungswicklungen.
US3801843A (en) 1972-06-16 1974-04-02 Gen Electric Rotating electrical machine having rotor and stator cooled by means of heat pipes
US3792399A (en) 1972-08-28 1974-02-12 Nasa Banded transformer cores
US3778891A (en) 1972-10-30 1973-12-18 Westinghouse Electric Corp Method of securing dynamoelectric machine coils by slot wedge and filler locking means
US3932791A (en) 1973-01-22 1976-01-13 Oswald Joseph V Multi-range, high-speed A.C. over-current protection means including a static switch
US3995785A (en) 1973-02-12 1976-12-07 Essex International, Inc. Apparatus and method for forming dynamoelectric machine field windings by pushing
CA1028440A (en) 1973-02-26 1978-03-21 Uop Inc. Polymer compositions with treated filler
FR2222738B1 (sk) 1973-03-20 1976-05-21 Unelec
SE371348B (sk) 1973-03-22 1974-11-11 Asea Ab
US3781739A (en) 1973-03-28 1973-12-25 Westinghouse Electric Corp Interleaved winding for electrical inductive apparatus
CH549467A (de) 1973-03-29 1974-05-31 Micafil Ag Verfahren zur herstellung eines schichtpressstoffes.
US3881647A (en) 1973-04-30 1975-05-06 Lebus International Inc Anti-slack line handling device
CH560448A5 (sk) 1973-07-06 1975-03-27 Bbc Brown Boveri & Cie
US4084307A (en) 1973-07-11 1978-04-18 Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget Method of joining two cables with an insulation of cross-linked polyethylene or another cross linked linear polymer
US3828115A (en) * 1973-07-27 1974-08-06 Kerite Co High voltage cable having high sic insulation layer between low sic insulation layers and terminal construction thereof
DE2351340A1 (de) 1973-10-12 1975-04-24 Siemens Ag Band-spule fuer transformatoren
GB1433158A (en) 1973-11-19 1976-04-22 Pirelli General Cable Works Electric cable installations
US3947278A (en) 1973-12-19 1976-03-30 Universal Oil Products Company Duplex resistor inks
US3912957A (en) 1973-12-27 1975-10-14 Gen Electric Dynamoelectric machine stator assembly with multi-barrel connection insulator
DE2400698A1 (de) 1974-01-08 1975-07-10 Krim Samhalov Izmail Selbsterregende elektrische maschine mit zwei getrennten staenderwicklungen
US4109098A (en) * 1974-01-31 1978-08-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson High voltage cable
SE384420B (sv) 1974-01-31 1976-05-03 Ericsson Telefon Ab L M Elektrisk kabel med syntetisk isolering och ett yttre halvledande skikt
CA1016586A (en) 1974-02-18 1977-08-30 Hubert G. Panter Grounding of outer winding insulation to cores in dynamoelectric machines
US4039740A (en) 1974-06-19 1977-08-02 The Furukawa Electric Co., Ltd. Cryogenic power cable
DE2430792C3 (de) * 1974-06-24 1980-04-10 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung und äußerer Leitschicht
FR2285693A1 (fr) 1974-09-19 1976-04-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd Bobine electromagnetique encapsulee a l'aide de resine synthetique
GB1479904A (en) 1974-10-15 1977-07-13 Ass Elect Ind Alternating current power transmission systems
US3902000A (en) 1974-11-12 1975-08-26 Us Energy Termination for superconducting power transmission systems
US3943392A (en) 1974-11-27 1976-03-09 Allis-Chalmers Corporation Combination slot liner and retainer for dynamoelectric machine conductor bars
CH579844A5 (sk) * 1974-12-04 1976-09-15 Bbc Brown Boveri & Cie
US3965408A (en) 1974-12-16 1976-06-22 International Business Machines Corporation Controlled ferroresonant transformer regulated power supply
DE2600206C2 (de) 1975-01-06 1986-01-09 The Reluxtrol Co., Seattle, Wash. Vorrichtung zur zerstörungsfreien Materialprüfung nach der Wirbelstrommethode
US4091138A (en) 1975-02-12 1978-05-23 Sumitomo Bakelite Company Limited Insulating film, sheet, or plate material with metallic coating and method for manufacturing same
AT338915B (de) 1975-02-18 1977-09-26 Dukshtau Alexandr Antonovich Stander fur elektrische maschinen
JPS51113110A (en) 1975-03-28 1976-10-06 Mitsubishi Electric Corp Drive system for inductor type synchronous motor
US4008409A (en) 1975-04-09 1977-02-15 General Electric Company Dynamoelectric machine core and coil assembly
US3971543A (en) 1975-04-17 1976-07-27 Shanahan William F Tool and kit for electrical fishing
US4132914A (en) 1975-04-22 1979-01-02 Khutoretsky Garri M Six-phase winding of electric machine stator
DE2520511C3 (de) 1975-05-07 1978-11-30 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Vorrichtung zum Abstützen der Läuferwicklung eines Schenkelpolläufers einer vier- oder höherpoiigen elektrischen Maschine
ZA753046B (en) 1975-05-12 1976-09-29 Gec South Africa Pty Transformer cooling
SE7605754L (sv) 1975-05-22 1976-11-23 Reynolds Metals Co Elektrisk kabel
US4031310A (en) 1975-06-13 1977-06-21 General Cable Corporation Shrinkable electrical cable core for cryogenic cable
US3993860A (en) 1975-08-18 1976-11-23 Samuel Moore And Company Electrical cable adapted for use on a tractor trailer
US4091139A (en) 1975-09-17 1978-05-23 Westinghouse Electric Corp. Semiconductor binding tape and an electrical member wrapped therewith
US4258280A (en) 1975-11-07 1981-03-24 Bbc Brown Boveri & Company Limited Supporting structure for slow speed large diameter electrical machines
US4085347A (en) 1976-01-16 1978-04-18 White-Westinghouse Corporation Laminated stator core
AT340523B (de) 1976-04-27 1977-12-27 Hitzinger & Co Dipl Ing Burstenloser synchrongenerator
HU175494B (hu) 1976-04-29 1980-08-28 Magyar Kabel Muevek Ehkranirovannyj silovoj kabel'
DE2622309C3 (de) 1976-05-19 1979-05-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Schutzeinrichtung für eine bürstenlose Synchronmaschine
US4047138A (en) 1976-05-19 1977-09-06 General Electric Company Power inductor and transformer with low acoustic noise air gap
JPS5325886A (en) 1976-08-21 1978-03-10 Sumitomo Electric Ind Ltd Brid ged polyolefine insulating hightension cable having outer semiconductor layers which can be treated off easily
US4064419A (en) 1976-10-08 1977-12-20 Westinghouse Electric Corporation Synchronous motor KVAR regulation system
US4103075A (en) 1976-10-28 1978-07-25 Airco, Inc. Composite monolithic low-loss superconductor for power transmission line
US4041431A (en) 1976-11-22 1977-08-09 Ralph Ogden Input line voltage compensating transformer power regulator
SU625290A1 (ru) 1976-11-30 1978-09-25 Специальное Конструкторское Бюро "Энергохиммаш" Электрическа машина
US4099227A (en) 1976-12-01 1978-07-04 Square D Company Sensor circuit
DE2656389C3 (de) 1976-12-13 1979-11-29 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Synchroner Linearmotor
FR2376542A1 (fr) 1976-12-30 1978-07-28 Aroshidze Jury Stator de machine electrique
US4200817A (en) 1977-01-20 1980-04-29 Bbc Brown Boveri & Company Limited Δ-Connected, two-layer, three-phase winding for an electrical machine
IT1113513B (it) 1977-03-16 1986-01-20 Pirelli Perfezionamento relativo ai cavi per energia
JPS53120117A (en) 1977-03-30 1978-10-20 Hitachi Ltd Excitation control system for generator
US4149101A (en) 1977-05-12 1979-04-10 Lesokhin Albert Z Arrangement for locking slot wedges retaining electric windings
DE2721905C2 (de) 1977-05-14 1986-02-20 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren zur Herstellung einer dreiphasigen Wechselstrom-Wicklung für einen Linearmotor
US4134036A (en) 1977-06-03 1979-01-09 Cooper Industries, Inc. Motor mounting device
US4152615A (en) 1977-06-14 1979-05-01 Westinghouse Electric Corp. End iron axial flux damper system
DE2729067A1 (de) 1977-06-28 1979-01-11 Kabel Metallwerke Ghh Elektrisches mittel- oder hochspannungskabel
US4177418A (en) 1977-08-04 1979-12-04 International Business Machines Corporation Flux controlled shunt regulated transformer
US4164672A (en) 1977-08-18 1979-08-14 Electric Power Research Institute, Inc. Cooling and insulating system for extra high voltage electrical machine with a spiral winding
US4184186A (en) 1977-09-06 1980-01-15 General Electric Company Current limiting device for an electric power system
US4160193A (en) 1977-11-17 1979-07-03 Richmond Abraham W Metal vapor electric discharge lamp system
PL123224B1 (en) 1977-11-30 1982-09-30 Inst Spawalnictwa Welding transformer of dropping external characteristic
US4134146A (en) 1978-02-09 1979-01-09 General Electric Company Surge arrester gap assembly
US4177397A (en) 1978-03-17 1979-12-04 Amp Incorporated Electrical connections for windings of motor stators
SU792302A1 (ru) 1978-04-04 1980-12-30 Предприятие П/Я В-8833 Трансформатор
US4164772A (en) 1978-04-17 1979-08-14 Electric Power Research Institute, Inc. AC fault current limiting circuit
DE2824951A1 (de) 1978-06-07 1979-12-20 Kabel Metallwerke Ghh Verfahren zur herstellung eines stators fuer einen linearmotor
CH629344A5 (de) 1978-06-08 1982-04-15 Bbc Brown Boveri & Cie Vorrichtung zum abstuetzen der feldwicklung eines polrades mit ausgepraegten polen.
US4321426A (en) * 1978-06-09 1982-03-23 General Electric Company Bonded transposed transformer winding cable strands having improved short circuit withstand
US4208597A (en) 1978-06-22 1980-06-17 Westinghouse Electric Corp. Stator core cooling for dynamoelectric machines
SU694939A1 (ru) 1978-06-22 1982-01-07 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор генератора
DE2925934A1 (de) 1978-07-06 1980-01-24 Vilanova Luis Montplet Magnetvorrichtung, insbesondere zum aufspueren von fehlern bei unterirdischen elektrokabeln
US4200818A (en) 1978-08-01 1980-04-29 Westinghouse Electric Corp. Resin impregnated aromatic polyamide covered glass based slot wedge for large dynamoelectric machines
DE2835386A1 (de) 1978-08-12 1980-02-21 Kabel Metallwerke Ghh Verfahren zur herstellung der wicklung fuer einen linearmotor
DE2836229C2 (de) 1978-08-17 1983-12-15 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ständerwicklung einer elektrischen Maschine
CA1095601A (en) 1978-08-28 1981-02-10 Alfred M. Hase Regulating transformer with magnetic shunt
DE2839517C2 (de) 1978-09-11 1986-05-07 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren zur Herstellung einer vorgefertigten Wicklung für Linearmotoren
JPS6028226B2 (ja) 1978-09-20 1985-07-03 株式会社日立製作所 突極形回転子
JPS6044764B2 (ja) 1978-11-09 1985-10-05 株式会社フジクラ ケ−ブル導体製造方法
US4207482A (en) 1978-11-14 1980-06-10 Westinghouse Electric Corp. Multilayered high voltage grading system for electrical conductors
US4238339A (en) 1978-11-27 1980-12-09 Fridman Vladimir M Arrangement for supporting stator end windings of an electric machine
JPS5579676A (en) 1978-12-13 1980-06-16 Toshiba Corp Harmonic filter for electric power
DE2854520A1 (de) 1978-12-16 1980-06-26 Bbc Brown Boveri & Cie Elektrische spule
CH651975A5 (de) 1979-01-10 1985-10-15 Bbc Brown Boveri & Cie Schutzeinrichtung an einer turbogruppe gegen subsynchrone resonanzen.
US4317001A (en) 1979-02-23 1982-02-23 Pirelli Cable Corp. Irradiation cross-linked polymeric insulated electric cable
US4281264A (en) 1979-02-26 1981-07-28 General Electric Company Mounting of armature conductors in air-gap armatures
US4262209A (en) * 1979-02-26 1981-04-14 Berner Charles A Supplemental electrical power generating system
SE416693B (sv) 1979-03-08 1981-01-26 Elmekano I Lulea Ab Anordning for faskompensering och magnetisering av en asynkronmaskin vid drift som generator
SU873370A1 (ru) 1979-03-11 1981-10-15 Предприятие П/Я М-5113 Система возбуждени дл синхронной машины
FR2452167A1 (fr) 1979-03-20 1980-10-17 Aerospatiale Procede pour la realisation d'une armature magnetique a structure divisee et armature ainsi obtenue
GB2100998B (en) 1979-03-22 1984-02-01 Oriental Metal Meg Co Ltd Process and apparatus for the distillation of water
CH641599A5 (de) 1979-03-27 1984-02-29 Streiff Mathias Ag Verfahren und vorrichtung fuer die verlegung und befestigung schwerer elektrischer kabel in einem kabelkanal.
DE2913697C2 (de) 1979-04-05 1986-05-22 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Vorgefertigte Wicklung für einen Linearmotor
DE2917717A1 (de) 1979-05-02 1980-11-27 Kraftwerk Union Ag Kuehlsegment zur fluessigkeitskuehlung des staenderblechpaketes elektrischer maschinen, insbesondere von turbogeneratoren
DE2920477A1 (de) * 1979-05-21 1980-12-04 Kabel Metallwerke Ghh Vorgefertigte dreiphasige wechselstromwicklung fuer einen linearmotor
DE2920478C2 (de) 1979-05-21 1986-06-26 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Vorgefertigte dreiphasige Wechselstromwicklung für einen Linearmotor
DE2921114A1 (de) 1979-05-25 1980-12-04 Bosch Gmbh Robert Wickelverfahren fuer einen elektrischen generator und danach hergestellter drehstromgenerator
US4357542A (en) 1979-07-12 1982-11-02 Westinghouse Electric Corp. Wind turbine generator system
US4255684A (en) 1979-08-03 1981-03-10 Mischler William R Laminated motor stator structure with molded composite pole pieces
US4292558A (en) 1979-08-15 1981-09-29 Westinghouse Electric Corp. Support structure for dynamoelectric machine stators spiral pancake winding
DE2939004A1 (de) 1979-09-26 1981-04-09 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Synchroner linearmotor
FR2467502A1 (en) 1979-10-11 1981-04-17 Ducellier & Cie Electric starter motor rotor winding for vehicle - has minimal depth slots with offset conductors to minimise flux distortion
US4320645A (en) 1979-10-11 1982-03-23 Card-O-Matic Pty. Limited Apparatus for fabricating electrical equipment
JPS5675411U (sk) 1979-11-15 1981-06-19
SU961048A1 (ru) 1979-12-06 1982-09-23 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор генератора
DE3002945A1 (de) 1980-01-29 1981-07-30 Anton Piller Kg, 3360 Osterode Umformersystem
EP0033847B1 (de) 1980-02-11 1985-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Turbinensatz mit einem ein Netz konstanter Frequenz speisenden Generator
DE3006382C2 (de) 1980-02-21 1985-10-31 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Dreiphasige Wechselstrom-Wicklung für einen Linearmotor
DE3008212C2 (de) 1980-03-04 1985-06-27 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Verfahren zur Herstellung von Statorwicklungen für Dreiphasen-Drehstromgeneratoren
DE3008818A1 (de) 1980-03-05 1981-09-10 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verbindungsmuffe fuer kuehlbares hochspannungskabel mit hohlrohrfoermiger isolierung
EP0055779B1 (en) 1980-04-03 1985-10-16 The Fujikura Cable Works, Ltd. Process for manufacturing stranded conductor comprising insulated conductor strands
FR2481531A1 (fr) 1980-04-23 1981-10-30 Cables De Lyon Geoffroy Delore Procede d'epissurage et epissure pour cable coaxial a isolation massive
DE3016990A1 (de) 1980-05-02 1981-11-12 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Vorrichtung zum fixieren von wicklungsstaeben in nuten elektrischer maschinen, insbesondere turbogeneratoren
CA1140198A (en) * 1980-05-23 1983-01-25 National Research Council Of Canada Laser triggered high voltage rail gap switch
US4594630A (en) 1980-06-02 1986-06-10 Electric Power Research Institute, Inc. Emission controlled current limiter for use in electric power transmission and distribution
US4353612A (en) 1980-06-06 1982-10-12 The National Telephone Supply Company Shield connector
DE3031866A1 (de) 1980-08-23 1982-04-01 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Leiterstab fuer elektrische maschine
US4384944A (en) 1980-09-18 1983-05-24 Pirelli Cable Corporation Carbon filled irradiation cross-linked polymeric insulation for electric cable
US4330726A (en) * 1980-12-04 1982-05-18 General Electric Company Air-gap winding stator construction for dynamoelectric machine
CH662454A5 (de) 1980-12-18 1987-09-30 V Proektno Izyskatelskyi Nii G Anordnung zur verbindung zweier schichtkabel im stirnteil der staenderwicklung eines hochspannungsgenerators.
US4404486A (en) 1980-12-24 1983-09-13 General Electric Company Star connected air gap polyphase armature having limited voltage gradients at phase boundaries
DE3101217C2 (de) 1981-01-16 1984-08-23 Smit Transformatoren B.V., Nijmegen Wicklung für einen Trockentransformator mit Abstandshalteanordnung
AT378287B (de) 1981-01-30 1985-07-10 Elin Union Ag Hochspannungswicklung fuer elektrische maschinen
US4361723A (en) 1981-03-16 1982-11-30 Harvey Hubbell Incorporated Insulated high voltage cables
SU955369A1 (ru) * 1981-03-26 1982-08-30 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор электрической машины
US4368418A (en) 1981-04-21 1983-01-11 Power Technologies, Inc. Apparatus for controlling high voltage by absorption of capacitive vars
US4401920A (en) 1981-05-11 1983-08-30 Canadian Patents & Development Limited Laser triggered high voltage rail gap switch
GB2099635B (en) 1981-05-29 1985-07-03 Harmer & Simmons Ltd Ransformers for battery charging systems
US4367425A (en) 1981-06-01 1983-01-04 Westinghouse Electric Corp. Impregnated high voltage spacers for use with resin filled hose bracing systems
US4365178A (en) 1981-06-08 1982-12-21 General Electric Co. Laminated rotor for a dynamoelectric machine with coolant passageways therein
SE426895B (sv) 1981-07-06 1983-02-14 Asea Ab Skyddsanordning for en seriekondensator i ett hogspenningsnet
US4449768A (en) 1981-07-23 1984-05-22 Preformed Line Products Company Shield connector
GB2106306B (en) 1981-07-28 1985-07-31 Pirelli General Plc Improvements in electric cables and installations
DE3129928A1 (de) 1981-07-29 1983-02-24 Anton Piller GmbH & Co KG, 3360 Osterode Rotierende umformermaschine
US4470884A (en) 1981-08-07 1984-09-11 National Ano-Wire, Inc. High speed aluminum wire anodizing machine and process
CA1164851A (en) 1981-08-17 1984-04-03 Ali Pan Reeling of cable
US4368399A (en) 1981-08-17 1983-01-11 Westinghouse Electric Corp. Rotor end turn winding and support structure
US4387316A (en) 1981-09-30 1983-06-07 General Electric Company Dynamoelectric machine stator wedges and method
US4475075A (en) 1981-10-14 1984-10-02 Munn Robert B Electric power generator and system
US4426771A (en) 1981-10-27 1984-01-24 Emerson Electric Co. Method of fabricating a stator for a multiple-pole dynamoelectric machine
US4520287A (en) 1981-10-27 1985-05-28 Emerson Electric Co. Stator for a multiple-pole dynamoelectric machine and method of fabricating same
US4431960A (en) 1981-11-06 1984-02-14 Fdx Patents Holding Company, N.V. Current amplifying apparatus
US4437464A (en) * 1981-11-09 1984-03-20 C.R. Bard, Inc. Electrosurgical generator safety apparatus
US4469267A (en) 1982-01-15 1984-09-04 Western Gear Corporation Draw-off and hold-back cable tension machine
SU1019553A1 (ru) 1982-02-23 1983-05-23 Харьковский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Н.Е.Жуковского Статор электрической машины
CA1222788A (en) * 1982-05-14 1987-06-09 Roderick S. Taylor Uv radiation triggered rail-gap switch
US4425521A (en) 1982-06-03 1984-01-10 General Electric Company Magnetic slot wedge with low average permeability and high mechanical strength
US4546210A (en) 1982-06-07 1985-10-08 Hitachi, Ltd. Litz wire
US4443725A (en) 1982-06-14 1984-04-17 General Electric Company Dynamoelectric machine stator wedge
JPS5928852A (ja) 1982-08-06 1984-02-15 Hitachi Ltd 突極形回転電機
DE3229480A1 (de) 1982-08-06 1984-02-09 Transformatoren Union Ag, 7000 Stuttgart Trockentransformator mit in giessharz eingegossenen wicklungen
US4481438A (en) 1982-09-13 1984-11-06 Electric Power Research Institute, Inc. High voltage electrical generator and windings for use therein
JPS5956825A (ja) 1982-09-21 1984-04-02 三菱電機株式会社 交流限流装置
US4473765A (en) 1982-09-30 1984-09-25 General Electric Company Electrostatic grading layer for the surface of an electrical insulation exposed to high electrical stress
US4508251A (en) 1982-10-26 1985-04-02 Nippon Telegraph And Telephone Public Corp. Cable pulling/feeding apparatus
JPS5986110A (ja) 1982-11-09 1984-05-18 住友電気工業株式会社 架橋ポリエチレン絶縁ケ−ブル
GB2140195B (en) 1982-12-03 1986-04-30 Electric Power Res Inst Cryogenic cable and method of making same
CH659910A5 (de) 1983-01-27 1987-02-27 Bbc Brown Boveri & Cie Luftdrosselspule und verfahren zu ihrer herstellung.
DE3305225A1 (de) * 1983-02-16 1984-08-16 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Hgue-kraftwerkstation in blockschaltung
GB2136214B (en) 1983-03-11 1986-05-29 British Aerospace Pulse transformer
DE3309051C2 (de) 1983-03-14 1986-10-02 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Dreiphasige Wechselstromwicklung für einen Linearmotor
EP0120154A1 (en) * 1983-03-25 1984-10-03 TRENCH ELECTRIC, a Division of Guthrie Canadian Investments Limited Continuously transposed conductor
US4619040A (en) 1983-05-23 1986-10-28 Emerson Electric Co. Method of fabricating stator for a multiple pole dynamoelectric machine
US4510476A (en) 1983-06-21 1985-04-09 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration High voltage isolation transformer
DE3323696A1 (de) 1983-07-01 1985-01-10 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren und vorrichtung zum verlegen einer vorgefertigten wicklung eines linearmotors
US4523169A (en) * 1983-07-11 1985-06-11 General Electric Company Dry type transformer having improved ducting
US4590416A (en) 1983-08-08 1986-05-20 Rig Efficiency, Inc. Closed loop power factor control for power supply systems
US4565929A (en) 1983-09-29 1986-01-21 The Boeing Company Wind powered system for generating electricity
US4510077A (en) 1983-11-03 1985-04-09 General Electric Company Semiconductive glass fibers and method
US4503284A (en) 1983-11-09 1985-03-05 Essex Group, Inc. RF Suppressing magnet wire
IT1195482B (it) 1983-11-18 1988-10-19 Meccanica Di Precisione Spa Robot programmabile in grado di gestire l alimentazione e lo scarico rispettivamente delle bobine vuote e delle bobine piene in e da macchine adibite alla bobinatura di fili metallici e o d altro materiale a venti caratteristiche operative u guali o diverse ed allineate su un lato della guida lungo la quale scorre lo stesso robot di cui trat
US4723083A (en) * 1983-11-25 1988-02-02 General Electric Company Electrodeposited mica on coil bar connections and resulting products
US4622116A (en) 1983-11-25 1986-11-11 General Electric Company Process for electrodepositing mica on coil or bar connections and resulting products
GB2150153B (en) * 1983-11-25 1986-09-10 Gen Electric Electrodeposition of mica on coil or bar connections
US4724345A (en) 1983-11-25 1988-02-09 General Electric Company Electrodepositing mica on coil connections
FR2556146B1 (fr) 1983-12-05 1988-01-15 Paris & Du Rhone Dispositif de montage et d'isolation de conducteurs sur les rotors de machines tournantes electriques
SE452823B (sv) 1984-03-07 1987-12-14 Asea Ab Seriekondensatorutrustning
DE3444189A1 (de) 1984-03-21 1985-09-26 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Einrichtung zur indirekten gaskuehlung der staenderwicklung und/oder zur direkten gaskuehlung des staenderblechpaketes dynamoelektrischer maschinen, vorzugsweise fuer gasgekuehlte turbogeneratoren
US4488079A (en) 1984-03-30 1984-12-11 Westinghouse Electric Corp. Dynamoelectric machine with stator coil end turn support system
US4650924A (en) 1984-07-24 1987-03-17 Phelps Dodge Industries, Inc. Ribbon cable, method and apparatus, and electromagnetic device
US5067046A (en) 1984-08-23 1991-11-19 General Electric Company Electric charge bleed-off structure using pyrolyzed glass fiber
US5066881A (en) 1984-08-23 1991-11-19 General Electric Company Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
US5036165A (en) * 1984-08-23 1991-07-30 General Electric Co. Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
US4853565A (en) * 1984-08-23 1989-08-01 General Electric Company Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
AU575681B2 (en) 1984-09-13 1988-08-04 Utdc Inc. Linear induction motor
US4560896A (en) 1984-10-01 1985-12-24 General Electric Company Composite slot insulation for dynamoelectric machine
DE3438747A1 (de) 1984-10-23 1986-04-24 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Elektronisch kommutierter, kollektorloser gleichstrommotor
JPH0123900Y2 (sk) 1984-11-08 1989-07-20
DE3441311A1 (de) 1984-11-12 1986-05-15 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Spleissschutzeinlage fuer kabelmuffen aus schrumpfbarem material
JPS61121729A (ja) 1984-11-14 1986-06-09 Fanuc Ltd 液冷モ−タ
US4607183A (en) 1984-11-14 1986-08-19 General Electric Company Dynamoelectric machine slot wedges with abrasion resistant layer
EP0246377A1 (en) 1986-05-23 1987-11-25 Royal Melbourne Institute Of Technology Limited Electrically-variable inductor
EP0185788B1 (de) 1984-12-21 1988-08-24 Audi Ag Kabeltransporteinrichtung in einer Kabelabläng- und Kabelabisoliervorrichtung
US4761602A (en) 1985-01-22 1988-08-02 Gregory Leibovich Compound short-circuit induction machine and method of its control
US4588916A (en) 1985-01-28 1986-05-13 General Motors Corporation End turn insulation for a dynamoelectric machine
US4868970A (en) * 1985-03-08 1989-09-26 Kolimorgen Corporation Method of making an electric motor
EP0198535B1 (en) 1985-04-04 1990-02-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. Composite wire for hf applications, coil wound from such a wire, and deflection unit comprising such a coil
US4618795A (en) 1985-04-10 1986-10-21 Westinghouse Electric Corp. Turbine generator stator end winding support assembly with decoupling from the core
US4654551A (en) * 1985-05-20 1987-03-31 Tecumseh Products Company Permanent magnet excited alternator compressor with brushless DC control
US4723104A (en) 1985-10-02 1988-02-02 Frederick Rohatyn Energy saving system for larger three phase induction motors
FR2589017B1 (fr) 1985-10-17 1990-07-27 Alsthom Machine synchrone a enroulements supraconducteurs
DE3543106A1 (de) 1985-12-06 1987-06-11 Kabelmetal Electro Gmbh Elektrisches kabel zur verwendung als wicklungsstrang fuer linearmotoren
US4656379A (en) * 1985-12-18 1987-04-07 The Garrett Corporation Hybrid excited generator with flux control of consequent-pole rotor
FR2594271A1 (fr) 1986-02-13 1987-08-14 Paris & Du Rhone Rotor de machine tournante electrique, avec encoches logeant deux conducteurs superposes
IT1190077B (it) 1986-02-28 1988-02-10 Pirelli Cavi Spa Cavo elettrico con schermo perfezionato e procedimento per la costruzione di tale schermo
US5244624B1 (en) 1986-03-31 1997-11-18 Nu Pipe Inc Method of installing a new pipe inside an existing conduit by progressive rounding
US5447665A (en) 1986-03-31 1995-09-05 Nupipe, Inc. Method of removal of replacement pipe installed in an existing conduit
DE3612112A1 (de) 1986-04-10 1987-10-15 Siemens Ag Verspannung der zaehne des staenders eines turbogenerators
US4687882A (en) 1986-04-28 1987-08-18 Stone Gregory C Surge attenuating cable
US4963695A (en) 1986-05-16 1990-10-16 Pirelli Cable Corporation Power cable with metallic shielding tape and water swellable powder
GB8617004D0 (en) 1986-07-11 1986-08-20 Bp Chem Int Ltd Polymer composition
JPS63110939A (ja) 1986-10-25 1988-05-16 Hitachi Ltd 誘導電動機の回転子
JPH0687642B2 (ja) 1986-12-15 1994-11-02 株式会社日立製作所 回転電機の回転子巻線異常診断装置
US4924342A (en) 1987-01-27 1990-05-08 Teledyne Inet Low voltage transient current limiting circuit
EP0280759B1 (de) 1987-03-06 1993-10-13 Heinrich Dr. Groh Anordnung für elektrische Energieversorgungsleitungen zum Schutz gegen Explosionen von Gas- und/oder Staub-Luft-Gemischen, vorzugsweise des Untertagebetriebes
JPH07108074B2 (ja) 1987-03-10 1995-11-15 株式会社三ツ葉電機製作所 回転電機におけるロータコアのスロット構造
CA1258881A (fr) 1987-04-15 1989-08-29 Leonard Bolduc Transformateur-inducteur auto-regule a entrefers
US4771168A (en) 1987-05-04 1988-09-13 The University Of Southern California Light initiated high power electronic switch
SU1511810A1 (ru) 1987-05-26 1989-09-30 Ленинградское Электромашиностроительное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова Способ ремонта шихтованного сердечника статора мощной электрической машины
US4890040A (en) 1987-06-01 1989-12-26 Gundersen Martin A Optically triggered back-lighted thyratron network
US5012125A (en) 1987-06-03 1991-04-30 Norand Corporation Shielded electrical wire construction, and transformer utilizing the same for reduction of capacitive coupling
SE457792B (sv) 1987-06-12 1989-01-30 Kabmatik Ab Kabelvaexlingsanordning foer anvaendning vid vaexling fraan en foersta roterbar trumma till en andra roterbar trumma
US4845308A (en) 1987-07-20 1989-07-04 The Babcock & Wilcox Company Superconducting electrical conductor
DE3726346A1 (de) 1987-08-07 1989-02-16 Vacuumschmelze Gmbh Ringkern fuer stromsensoren
US4800314A (en) 1987-08-24 1989-01-24 Westinghouse Electric Corp. Deep beam support arrangement for dynamoelectric machine stator coil end portions
US4801832A (en) 1987-11-04 1989-01-31 General Electric Company Stator and rotor lamination construction for a dynamo-electric machine
DE3737719A1 (de) 1987-11-06 1989-05-24 Thyssen Industrie Verfahren und vorrichtung zum einbringen einer wicklung in den induktor eines linearmotors
US4810919A (en) 1987-11-16 1989-03-07 Westinghouse Electric Corp. Low-torque nuts for stator core through-bolts
CA1318948C (en) 1987-11-18 1993-06-08 Takayuki Nimiya Cable closure
US4859989A (en) 1987-12-01 1989-08-22 W. L. Gore & Associates, Inc. Security system and signal carrying member thereof
US4994952A (en) 1988-02-10 1991-02-19 Electronics Research Group, Inc. Low-noise switching power supply having variable reluctance transformer
NL8800832A (nl) 1988-03-31 1989-10-16 Lovink Terborg Bv Werkwijze voor het tegen vochtinvloeden beveiligen van door een huis omsloten elementen, alsmede vulmassa ten gebruike bij die werkwijze.
US4914386A (en) 1988-04-28 1990-04-03 Abb Power Distribution Inc. Method and apparatus for providing thermal protection for large motors based on accurate calculations of slip dependent rotor resistance
US4864266A (en) 1988-04-29 1989-09-05 Electric Power Research Institute, Inc. High-voltage winding for core-form power transformers
DE3816652A1 (de) 1988-05-16 1989-11-30 Magnet Motor Gmbh Elektrische maschine mit fluessigkeitskuehlung
JPH0721078Y2 (ja) 1988-07-21 1995-05-15 多摩川精機株式会社 電動機
CH677549A5 (sk) 1988-08-02 1991-05-31 Asea Brown Boveri
US4847747A (en) 1988-09-26 1989-07-11 Westinghouse Electric Corp. Commutation circuit for load-commutated inverter induction motor drives
US5083360A (en) 1988-09-28 1992-01-28 Abb Power T&D Company, Inc. Method of making a repairable amorphous metal transformer joint
US4926079A (en) 1988-10-17 1990-05-15 Ryobi Motor Products Corp. Motor field winding with intermediate tap
GB2223877B (en) 1988-10-17 1993-05-19 Pirelli General Plc Extra-high-voltage power cable
US5168662A (en) 1988-12-28 1992-12-08 Fanuc Ltd. Process of structuring stator of built-in motor
JPH02179246A (ja) 1988-12-28 1990-07-12 Fanuc Ltd ビルトインモータのステータ構造
US4982147A (en) 1989-01-30 1991-01-01 State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Power factor motor control system
WO1990009670A1 (fr) 1989-02-14 1990-08-23 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Fil electrique isole
US5136459A (en) 1989-03-13 1992-08-04 Electric Power Research Institute, Inc. High speed current limiting system responsive to symmetrical & asymmetrical currents
US4942326A (en) 1989-04-19 1990-07-17 Westinghouse Electric Corp. Biased securement system for end winding conductor
US5124607A (en) 1989-05-19 1992-06-23 General Electric Company Dynamoelectric machines including metal filled glass cloth slot closure wedges, and methods of making the same
JPH0351968A (ja) 1989-07-19 1991-03-06 Toshiba Corp 直線化判別方式
US4949001A (en) * 1989-07-21 1990-08-14 Campbell Steven R Partial discharge detection method and apparatus
DE3925337A1 (de) 1989-07-31 1991-02-07 Loher Ag Elektromotor
SE465343B (sv) * 1989-11-20 1991-08-26 Olof Magnus Lalander Anordning foer transformering av hoega elektriska effekter fraan en likspaenningsnivaa till en annan likspaenningsnivaa
US5355046A (en) 1989-12-15 1994-10-11 Klaus Weigelt Stator end-winding system and a retrofitting set for same
SE465240B (sv) 1989-12-22 1991-08-12 Asea Brown Boveri Oeverspaenningsskydd foer seriekondensatorutrustning
US5097241A (en) 1989-12-29 1992-03-17 Sundstrand Corporation Cooling apparatus for windings
YU48139B (sh) 1990-01-25 1997-05-28 Branimir Jakovljević Laminirana magnetna jezgra
EP0440865A1 (en) 1990-02-09 1991-08-14 Asea Brown Boveri Ab Electrical insulation
US5030813A (en) 1990-02-06 1991-07-09 Pulsair Anstalt Corporation Welding apparatus and transformer therefor
CA2010670C (en) 1990-02-22 1997-04-01 James H. Dymond Salient pole rotor for a dynamoelectric machine
TW215446B (sk) 1990-02-23 1993-11-01 Furukawa Electric Co Ltd
US5171941A (en) 1990-03-30 1992-12-15 The Furukawa Electric Co., Ltd. Superconducting strand for alternating current
JP2814687B2 (ja) 1990-04-24 1998-10-27 日立電線株式会社 水密型ゴム・プラスチック絶縁ケーブル
DE4022476A1 (de) 1990-07-14 1992-01-16 Thyssen Industrie Elektrisches kabel
DE4023903C1 (en) 1990-07-27 1991-11-07 Micafil Ag, Zuerich, Ch Planar insulator for electrical machine or appts. - is laminated construction withstanding high mechanical loading and with curved edges for fitting into grooves
NL9002005A (nl) 1990-09-12 1992-04-01 Philips Nv Transformator.
DE4030236C2 (de) 1990-09-25 1999-01-07 Thyssen Industrie Vorrichtung zum Ausbauen der Wicklung eines Linearmotors
US5111095A (en) * 1990-11-28 1992-05-05 Magna Physics Corporation Polyphase switched reluctance motor
US5175396A (en) 1990-12-14 1992-12-29 Westinghouse Electric Corp. Low-electric stress insulating wall for high voltage coils having roebeled strands
DE4100135C1 (sk) 1991-01-04 1992-05-14 Loher Ag, 8399 Ruhstorf, De
US5187428A (en) 1991-02-26 1993-02-16 Miller Electric Mfg. Co. Shunt coil controlled transformer
ES2025518A6 (es) 1991-03-08 1992-03-16 Huarte Frances Domingo Grupo convertidor electromecanico rotativo.
US5153460A (en) 1991-03-25 1992-10-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Triggering technique for multi-electrode spark gap switch
DE4112161C2 (de) 1991-04-13 1994-11-24 Fraunhofer Ges Forschung Gasentladungseinrichtung
FR2677802B1 (fr) 1991-06-14 1994-09-09 Alsthom Gec Bobinage electrique et son procede d'enroulement.
US5246783A (en) 1991-08-15 1993-09-21 Exxon Chemical Patents Inc. Electrical devices comprising polymeric insulating or semiconducting members
SE469361B (sv) 1991-11-04 1993-06-21 Asea Brown Boveri Foerfarande och anordning foer reduktion av stoerningar i kraftnaet
US5499178A (en) 1991-12-16 1996-03-12 Regents Of The University Of Minnesota System for reducing harmonics by harmonic current injection
US5264778A (en) 1991-12-31 1993-11-23 Westinghouse Electric Corp. Apparatus protecting a synchronous machine from under excitation
CA2086897A1 (en) 1992-01-13 1993-07-14 Howard H. Bobry Toroidal transformer and method for making
US5343139A (en) 1992-01-31 1994-08-30 Westinghouse Electric Corporation Generalized fast, power flow controller
US5235488A (en) 1992-02-05 1993-08-10 Brett Products, Inc. Wire wound core
US5327637A (en) 1992-02-07 1994-07-12 Kabelmetal Electro Gmbh Process for repairing the winding of an electrical linear drive
JP3135338B2 (ja) 1992-02-21 2001-02-13 株式会社日立製作所 転流式直流遮断器
WO1993018528A1 (de) 1992-03-05 1993-09-16 Siemens Aktiengesellschaft Spule für einen hochspannungstransformator
JP3245748B2 (ja) 1992-03-09 2002-01-15 久光製薬株式会社 p−メンタン誘導体並びにこれを含有する冷感剤
JPH05328681A (ja) 1992-05-18 1993-12-10 Mitsuba Electric Mfg Co Ltd 電装品用モータにおけるアーマチユアコアのコーテイング材
DE4218969A1 (de) 1992-06-10 1993-12-16 Asea Brown Boveri Verfahren zur Fixierung von Wickelköpfen elektrischer Maschinen und Mittel zur Durchführung des Verfahrens
FR2692693A1 (fr) 1992-06-23 1993-12-24 Smh Management Services Ag Dispositif de commande d'un moteur asynchrone.
GB2268337B (en) 1992-07-01 1996-06-05 Gec Alsthom Ltd Electrical machine slot wedging system
US5304883A (en) 1992-09-03 1994-04-19 Alliedsignal Inc Ring wound stator having variable cross section conductors
AT399790B (de) 1992-09-10 1995-07-25 Elin Energieversorgung Hochspannungswicklung
DE4233558C2 (de) 1992-09-30 1995-07-20 Siemens Ag Elektrische Maschine
EP0596791B1 (fr) 1992-11-05 1997-03-12 Gec Alsthom T Et D Sa Bobinage supraconducteur notamment pour limiteur de courant et limiteur comportant un tel bobinage
US5325008A (en) 1992-12-09 1994-06-28 General Electric Company Constrained ripple spring assembly with debondable adhesive and methods of installation
GB9226925D0 (en) 1992-12-24 1993-02-17 Anglia Electronic Tech Ltd Transformer winding
US5449861A (en) 1993-02-24 1995-09-12 Vazaki Corporation Wire for press-connecting terminal and method of producing the conductive wire
EP0620630A1 (en) 1993-03-26 1994-10-19 Ngk Insulators, Ltd. Superconducting fault current limiter
DE69401722T2 (de) 1993-03-26 1997-07-03 Ngk Insulators Ltd Supraleitende Anordnung zur Fehlerstrombegrenzung
US5399941A (en) 1993-05-03 1995-03-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optical pseudospark switch
US5455551A (en) * 1993-05-11 1995-10-03 Abb Power T&D Company Inc. Integrated temperature sensing duct spacer unit and method of forming
US5341281A (en) 1993-05-14 1994-08-23 Allen-Bradley Company, Inc. Harmonic compensator using low leakage reactance transformer
US5365132A (en) 1993-05-27 1994-11-15 General Electric Company Lamination for a dynamoelectric machine with improved cooling capacity
JP3355700B2 (ja) 1993-06-14 2002-12-09 松下電器産業株式会社 回転電機の固定子
FR2707448B1 (fr) 1993-07-06 1995-09-15 Cableco Sa Générateur d'alimentation électrique d'une lampe à arc .
US5321308A (en) 1993-07-14 1994-06-14 Tri-Sen Systems Inc. Control method and apparatus for a turbine generator
US5545853A (en) 1993-07-19 1996-08-13 Champlain Cable Corporation Surge-protected cable
FR2708157B1 (fr) 1993-07-22 1995-09-08 Valeo Equip Electr Moteur Elément de machine tournante et démarreur de véhicule automobile comportant un tel élément.
DE4329382A1 (de) 1993-09-01 1995-03-02 Abb Management Ag Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von Erdfehlern auf den Leitern einer elektrischen Maschine
GB2283133B (en) 1993-10-20 1998-04-15 Gen Electric Dynamoelectric machine and method for manufacturing same
SE502417C2 (sv) 1993-12-29 1995-10-16 Skaltek Ab Styranordning vid upp- eller avrullning av en sträng, t ex en kabel på eller från en trumma
DE4402184C2 (de) 1994-01-26 1995-11-23 Friedrich Prof Dr Ing Klinger Vielpol-Synchrongenerator für getriebelose Horizontalachsen-Windkraftanlagen mit Nennleistungen bis zu mehreren Megawatt
JP3468817B2 (ja) 1994-02-25 2003-11-17 株式会社東芝 界磁地絡検出器
DE4409794C1 (de) 1994-03-22 1995-08-24 Vem Elektroantriebe Gmbh Halterung von Ausgleichsverbindungssträngen
US5530307A (en) 1994-03-28 1996-06-25 Emerson Electric Co. Flux controlled permanent magnet dynamo-electric machine
DE4412412C2 (de) 1994-04-11 1996-03-28 Siemens Ag Lokomotivtransformator und Wicklungsanordnung hierzu
DE4412761C2 (de) 1994-04-13 1997-04-10 Siemens Ag Leiterdurchführung für ein Wechselstromgerät mit Supraleitung
JP3623269B2 (ja) 1994-04-15 2005-02-23 コールモージェン・コーポレーション アキシャル・エアギャップ・モータ
US5500632A (en) 1994-05-11 1996-03-19 Halser, Iii; Joseph G. Wide band audio transformer with multifilar winding
GB2289992B (en) 1994-05-24 1998-05-20 Gec Alsthom Ltd Improvements in or relating to cooling arrangements in rotating electrical machines
FI942447A0 (fi) 1994-05-26 1994-05-26 Abb Stroemberg Kojeet Oy Foerfarande foer eliminering av stoerningar i ett elkraftoeverfoeringsnaet samt koppling i ett elkraftoeverfoeringsnaet
DE4420322C2 (de) 1994-06-13 1997-02-27 Dresden Ev Inst Festkoerper YBa¶2¶Cu¶3¶O¶X¶-Hochtemperatur-Supraleiter und Verfahren zu dessen Herstellung
IT1266896B1 (it) 1994-07-27 1997-01-21 Magneti Marelli Spa Rotore di macchina elettrica, in particolare di un motore elettrico per l'avviamento del motore a combustione interna di una autoveicolo e
US5550410A (en) * 1994-08-02 1996-08-27 Titus; Charles H. Gas turbine electrical power generation scheme utilizing remotely located fuel sites
US5612510A (en) 1994-10-11 1997-03-18 Champlain Cable Corporation High-voltage automobile and appliance cable
DE4438186A1 (de) 1994-10-26 1996-05-02 Abb Management Ag Anordnung zum Betrieb einer Synchronmaschine
US5533658A (en) 1994-11-10 1996-07-09 Production Tube, Inc. Apparatus having replaceable shoes for positioning and gripping tubing
US5510942A (en) 1994-12-19 1996-04-23 General Electric Company Series-capacitor compensation equipment
CA2167479C (en) 1995-01-17 2006-04-11 Andrew J. O'neill Forced encapsulation cable splice enclosure including a container for existing encapsulant
DE59604144D1 (de) * 1995-02-21 2000-02-17 Siemens Ag Hybriderregte elektrische Maschine
GB9507391D0 (en) 1995-04-10 1995-05-31 Switched Reluctance Drives Ltd Method and apparatus for reducing winding failures in switched reluctance machines
CA2170686A1 (en) 1995-04-21 1996-10-22 Mark A. Runkle Interconnection system for electrical systems having differing electrical characteristic
US5742515A (en) 1995-04-21 1998-04-21 General Electric Co. Asynchronous conversion method and apparatus for use with variable speed turbine hydroelectric generation
DE19515003C2 (de) 1995-04-24 1997-04-17 Asea Brown Boveri Supraleitende Spule
US5663605A (en) * 1995-05-03 1997-09-02 Ford Motor Company Rotating electrical machine with electromagnetic and permanent magnet excitation
JPH08340661A (ja) 1995-06-13 1996-12-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 樹脂モールド回転電機の資源回収方法およびモールド用樹脂
US5691589A (en) 1995-06-30 1997-11-25 Kaman Electromagnetics Corporation Detachable magnet carrier for permanent magnet motor
US5607320A (en) 1995-09-28 1997-03-04 Osram Sylvania Inc. Cable clamp apparatus
DE19547229A1 (de) 1995-12-18 1997-06-19 Asea Brown Boveri Seitenfüllstreifen
GB2308490A (en) 1995-12-18 1997-06-25 Oxford Instr Ltd Superconductor and energy storage device
IT1281651B1 (it) 1995-12-21 1998-02-20 Pirelli Cavi S P A Ora Pirelli Terminale per collegare un cavo polifase superconduttivo ad un impianto elettrico a temperatura ambiente
FR2745117B1 (fr) 1996-02-21 2000-10-13 Whitaker Corp Cable flexible et souple a helices espacees
ATE211578T1 (de) 1996-03-20 2002-01-15 Nkt Cables As Hochspannungskabel
DE19620906C2 (de) 1996-05-24 2000-02-10 Siemens Ag Windenergiepark
US5807447A (en) 1996-10-16 1998-09-15 Hendrix Wire & Cable, Inc. Neutral conductor grounding system
DE19747968A1 (de) 1997-10-30 1999-05-06 Abb Patent Gmbh Verfahren zur Reparatur von Blechpaketen einer elektrischen Maschine
GB2332557A (en) 1997-11-28 1999-06-23 Asea Brown Boveri Electrical power conducting means

Also Published As

Publication number Publication date
AU718706B2 (en) 2000-04-20
AP936A (en) 2001-02-07
BG63415B1 (bg) 2001-12-29
CN1226347A (zh) 1999-08-18
EP0888627A1 (en) 1999-01-07
AU3052397A (en) 1998-01-05
DE69727917T2 (de) 2005-01-27
ID19546A (id) 1998-07-23
BR9709489A (pt) 1999-08-10
KR100382963B1 (ko) 2003-08-14
AP9801408A0 (en) 1998-12-31
SK164198A3 (en) 1999-07-12
PL182736B1 (pl) 2002-02-28
WO1997045907A3 (en) 1998-01-15
CA2256535A1 (en) 1997-12-04
EA000993B1 (ru) 2000-08-28
CN1257593C (zh) 2006-05-24
AU2988497A (en) 1998-01-05
CZ388198A3 (cs) 1999-03-17
IL127098A0 (en) 1999-09-22
EE03461B1 (et) 2001-06-15
BR9709391A (pt) 1999-08-10
CN1225743A (zh) 1999-08-11
EP0888628A1 (en) 1999-01-07
BG102964A (en) 1999-05-31
US20020047268A1 (en) 2002-04-25
NZ333016A (en) 2000-05-26
US6822363B2 (en) 2004-11-23
PE67998A1 (es) 1998-11-14
EP0888628B1 (en) 2004-05-06
TR199802475T2 (xx) 1999-03-22
US6940380B1 (en) 2005-09-06
AR007341A1 (es) 1999-10-27
CO4600757A1 (es) 1998-05-08
AR007342A1 (es) 1999-10-27
AP1083A (en) 2002-07-23
OA11018A (en) 2001-11-07
EP0906651A2 (en) 1999-04-07
WO1997045847A1 (en) 1997-12-04
AU729780B2 (en) 2001-02-08
EA001181B1 (ru) 2000-10-30
EE9800410A (et) 1999-06-15
NO985583D0 (no) 1998-11-27
CA2255742A1 (en) 1997-12-04
NO985581D0 (no) 1998-11-27
WO1997045921A2 (en) 1997-12-04
PL330216A1 (en) 1999-05-10
JP2000511349A (ja) 2000-08-29
EP0888662B1 (en) 2004-03-03
PE73398A1 (es) 1998-11-30
NZ333600A (en) 2000-09-29
AP9801398A0 (en) 1998-12-31
TW443024B (en) 2001-06-23
EP0888662A2 (en) 1999-01-07
IL127316A (en) 2001-05-20
BR9709385A (pt) 1999-08-10
OA10927A (en) 2003-02-21
CN1158680C (zh) 2004-07-21
CO4600011A1 (es) 1998-05-08
TW366503B (en) 1999-08-11
JP3051905B2 (ja) 2000-06-12
ATE261203T1 (de) 2004-03-15
WO1997045921A3 (en) 1998-01-22
NO985581L (no) 1999-01-28
EA199801072A1 (ru) 1999-06-24
KR20000016121A (ko) 2000-03-25
IL127307A0 (en) 1999-09-22
TR199802479T2 (xx) 2000-08-21
CZ387998A3 (cs) 1999-02-17
UA44857C2 (uk) 2002-03-15
EA199801073A1 (ru) 1999-04-29
DE69728972D1 (de) 2004-06-09
NO985582D0 (no) 1998-11-27
JP2000511387A (ja) 2000-08-29
EA199801048A1 (ru) 1999-08-26
PL330800A1 (en) 1999-06-07
IS4896A (is) 1998-11-17
PL330288A1 (en) 1999-05-10
EA001096B1 (ru) 2000-10-30
US20020063487A1 (en) 2002-05-30
EA199801071A1 (ru) 1999-04-29
KR20000016122A (ko) 2000-03-25
TR199802465T2 (xx) 2000-08-21
GEP20022779B (en) 2002-08-26
IL127316A0 (en) 1999-09-22
BG103009A (en) 1999-06-30
NO985582L (no) 1999-01-28
JPH11514151A (ja) 1999-11-30
BG63413B1 (bg) 2001-12-29
NO985499L (no) 1998-11-25
WO1997045848A1 (en) 1997-12-04
JP2000515357A (ja) 2000-11-14
CO4650244A1 (es) 1998-09-03
AR007337A1 (es) 1999-10-27
EA001488B1 (ru) 2001-04-23
IS4903A (is) 1998-11-20
AU731065B2 (en) 2001-03-22
IS4895A (is) 1998-11-17
PL330234A1 (en) 1999-05-10
ID19692A (id) 1998-07-30
IS1798B (is) 2001-12-31
WO1997045907A2 (en) 1997-12-04
NO985583L (no) 1999-01-28
NO985499D0 (no) 1998-11-25
ID18779A (id) 1998-05-07
PE73098A1 (es) 1998-11-23
CA2256347A1 (en) 1997-12-04
CO4600012A1 (es) 1998-05-08
CN1220026A (zh) 1999-06-16
AU2987597A (en) 1998-01-05
NZ333014A (en) 2000-08-25
CZ386898A3 (cs) 1999-02-17
AP843A (en) 2000-06-07
TR199802474T2 (xx) 1999-03-22
BG63442B1 (bg) 2002-01-31
AU3052197A (en) 1998-01-05
ATE266244T1 (de) 2004-05-15
PL185200B1 (pl) 2003-03-31
NZ333017A (en) 2000-09-29
AU714564B2 (en) 2000-01-06
KR20000016123A (ko) 2000-03-25
CN1105413C (zh) 2003-04-09
CN1225753A (zh) 1999-08-11
DE69727917D1 (de) 2004-04-08
CA2256469A1 (en) 1997-12-04
YU54498A (sh) 2001-03-07
AP9801404A0 (en) 1998-12-31
DE69728972T2 (de) 2005-05-04
DE19781786T1 (de) 1999-09-30
BG102944A (en) 1999-07-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK164098A3 (en) Transformer/reactor
US20010019494A1 (en) Dc transformer/reactor
GB2331853A (en) Transformer
US2817066A (en) Electric transformer
US11145455B2 (en) Transformer and an associated method thereof
KR20000016097A (ko) 직류변압기/리액터_
JP2001527373A (ja) 変電所
WO1999028927A2 (en) A power transformer/reactor
MXPA98009865A (en) Transformer / reac
SE513493C2 (sv) Transformator, reaktor
SE508556C2 (sv) Krafttransformator/reaktor
MXPA99005677A (en) Device and method relating to protection of an object against over-currents comprising over-current reduction and current limitation
MXPA00005158A (en) Transformer