Изобретение относитс к электроте нике и преимущественно может быть ис пользовано в статических преобразова тел х рода тока. Известны трансформаторы с уменьшенными индуктивност г О1 рассе ни обмоток,, состо щие из магнитопровода с наход щимис на нем первичными и вторичными обмотками Cl7. Однако эти трансформаторы эффективны лишь при питании двухполупериодным синусоидальнь1м током, что не всегда реализуетс в статических пре образовател х.. , Известен большой класс схем, преобра ующих .напр жение пбсто нного то ка, в. которых трансформаторработает в режиме линейного дроссел , накапли ва энергию в индуктивности намагничивающего контура в первом цикле и .отдава эту энергию в цепь вторично обмотки во втором цикле работы 22 и Сз. ; . . . Однако формы тока в обмотках трансформатора в таких режимах существенно отличны от синусоиды, что приводит к ухудшению коэффициента мощности трансформатора и росту напр жени короткого заглыкани , энёрти , накапливаема в индуктивности рассе ний первичнЬй обмотки, не может быть передана во вторичный контур и вл сь реактивной, накапливаетс в первичном контуре, загружа коммутирующие элементы преобразовател , вызыва повышенные .потери и снижение выходного напр жени , наруша уст.ойчивость работы. .Это в конечном счете приводит к неоправданному мощностными характеристиками за вышению класса элементов преобразовател по напр жению, а .следовательно , к ухудшению его удельных Массогабаритных показателей. Таким образом, в описанных преобразовател х желательно примен ть трансформаторы с улучшенным коэффици ентом мощности и низким напр жением короткого замыка.ни . Это может быть достигнуто путем уменьшени индуктив ности рассе ни первичной обмотки трансформатора. Наиболее близким к изобретению по технической сущности вл етс трансформатор , содержащий, секционированну вторичную обмотку, первичную обмот.ку и магнитопровод, охватывающий эти об мотки С4 .„ ; Однако извес гный трансформатор- в описанных режимах имеет неудовлетворительный коэффициент мощности, что св зано со значительной индуктивностью рассе ни первичной обмотки. Целью изобретени вл етс улучше ние коэффициента мощности трансформа тора и снижение напр жени короткого замыкани путем исключени индуктив нести рассе ни первичной обмотки, j Поставленна цель достигаетс тем, что в трансформаторе, содержащем секционированную вторичную обмотку, первичную обмотку и магнитопровод, охватывающий эти обмотки первична обмотка выполнена секционированной, кажда секци первичной обмотки представл ет собой объемный виток, разомкнутый В поперечном к его оси симметрии сечении, внутри которого расположена секци вторичной обмотки, секции обмоток нанизаны, на магнитопровод. Кроме того, в трансформаторе объемный виток секции первичной, обмотки выполнен из металлической фольги в : виде разъемного короба, плоскость разъема которого находитс в поперечной плоскости витка. Нафиг.1 приведены варианты конструкции трансформатора; на фиг.2 конструкци секции обмотки трансформатора; на фиг.З -.варианты выполне ..ни секции обмоток трансформатора. Трансформатор (фиг.1/ состоит из магнитопровода 1 с нанизанными на его стержни секци ми первичной и вторич- . ной обмоток 2. Кажда секци первич- ной ивторичной обмоток (фиг.2) сое-, тоит из катушки секции вторичной обмотки 3 с выводагли вторичной Обмотки 4, котора размещена внутри секции первичной обмотки, представл ющей собой объемный виток 5 с выводами первичной обмотки б. . Объемный виток секции пер вичной обмотки трансформатора (фиг.За может быть выполнен из металлической фольги разъемным из двух половин 7 и 8, при . этом внутрь его уложена секци вторичной обмотки 3, а разъемные части объемного витка секции первичной обмотки соединены между собой, например, при помощи пайки. КроМе этого, объемный виток секции первичной обмотки трансформатора Лфиг.Зб )может быть выполнен путем напылени металла на поверхность секции вторичной обмотки. 3. , На фиг. 26 пунктиром показан путь закикани магнитного потодса первичной обмотки, основна часть магнитного потока сцеплена с витками вторичной обмотки 3, а следовательно, поток Ф вл етс рабочим потоком трансформаjTopa . . . ; Последовательно-параллельное соединение обмоток создает широкие,возможности в реализации различных коэффициентов трансформации, что значительно расшир ет функциональные возмoжнoctи трансформатора.. Применение описанного трансформатора в режиме линейного дроссел (трансреактора )в составе статичес- . кого преобразовател дл питани лазера на :рубине1 позвол ет на 15% увеличить выходную мощность преобразовател з,а счет отсутстви генерации реактивной мощности первичного контура. В данном трансформаторе за счет значительного уменьшени индуктивно ти рассе ни первичной обмотки создаетс возможность значительно сн1 зить искажени трансформируемых си.гналов , определ е1«1х посто нной врёт мени трансформатора где ( коэффициент, указывакиций на согласованност нагрузки; сопротивление нагрузки,приведенное к пер вичной обмотке внутреннее сопротивление генератора; . индуктивность рассе ни ; С - межвиткова ем . кость, и величиной коэффициента затухани / Р г 1 ( |где . - вол о1&ое сопротивление трансформатора. . Посто нна времени t и коэффициент затухани Г трансформатора тем меньше, чем меньше индуктивность .рассе ни Ц- . При оптимальном значении сГ , равном 0,7, длительность фрЬнта выходного сигнала равна , ГЗ) Таким образом, уменьшение индуктивности рассе ни первичной обмотки трансформатора п жводит к уменьшению фронта выходного импульса, а также к улучшению коэффициента мощности трансформатора .The invention relates to electrical engineering and can advantageously be used in static transformations of bodies of the type of current. Transformers are known with reduced inductance and the dissipation of windings, consisting of a magnetic core with primary and secondary Cl7 windings located on it. However, these transformers are effective only when they are powered by a full-wave sinusoidal current, which is not always realized in static converters ... A large class of circuits that convert voltage to a constant current, c is known. which the transformer operates in the linear droplet mode, accumulated energy in the inductance of the magnetizing circuit in the first cycle and transfer this energy to the circuit for the second time in the second cycle of operation 22 and C3. ; . . . However, the current forms in the transformer windings in such modes are significantly different from the sinusoid, which leads to a deterioration of the power factor of the transformer and an increase in the voltage of a short run, energy, accumulated in the leakage inductance of the primary winding, cannot be transferred to the secondary circuit and is reactive, it accumulates in the primary circuit, loading the switching elements of the converter, causing increased losses and a decrease in the output voltage, breaking the stability of operation. This ultimately leads to unjustified power characteristics for increasing the class of converter elements by voltage, and, consequently, to the deterioration of its specific mass-dimensional parameters. Thus, in the described converters, it is desirable to use transformers with an improved power factor and a low short-circuit voltage. This can be achieved by reducing the inductance of the dissipation of the transformer primary winding. The closest to the invention to the technical essence is a transformer containing a partitioned secondary winding, a primary winding, and a magnetic conductor covering these windings C4. However, the known transformer transformer in the described modes has an unsatisfactory power factor, which is associated with a significant inductance of the scattering of the primary winding. The aim of the invention is to improve the power factor of the transformer and reduce the short-circuit voltage by eliminating the inductive scattering of the primary winding, j. The goal is achieved by the fact that in a transformer containing a sectioned secondary winding, the primary winding and the magnetic core surrounding these windings the primary winding made sectioned, each section of the primary winding is a volume coil open In a section transverse to its axis of symmetry, inside which is The secondary winding section is laid, the winding sections are strung on the magnetic core. In addition, in the transformer, the volumetric coil of the primary section of the winding is made of metal foil in the form of a split box, the plane of the connector of which is in the transverse plane of the coil. Figure 1 shows variants of the design of the transformer; Fig. 2 shows the construction of a transformer winding section; on fig.Z -.varianty execute ..ni section of the transformer windings. A transformer (Fig. 1 / consists of a magnetic core 1 with sections of primary and secondary windings strung on its rods 2. Each section of primary and secondary windings (Fig. 2) is connected to the coil from the coil of secondary winding section 3 secondary winding 4, which is located inside the primary winding section, which is a volumetric coil 5 with primary winding leads B. The volumetric coil of the transformer primary winding section (fig.Za can be made of metal foil detachable from two halves 7 and 8, this is laid inside and the secondary winding section 3, and the detachable parts of the volumetric coil of the primary winding section are interconnected, for example, by soldering. For this, the volumetric coil of the primary winding section of the transformer Lfig. ., In Fig. 26, the dotted line shows the path of the magnetic winding of the primary winding, the main part of the magnetic flux is coupled with the turns of the secondary winding 3, and therefore the flux F is the working flux of the jTopa. . . ; The series-parallel connection of the windings creates wide possibilities in the implementation of various transformation ratios, which greatly expands the functional possibilities of the transformer. The application of the described transformer in the linear throttle mode (transreactor) as part of the static-. Which converter for powering a: ruby1 laser allows a 15% increase in the output power of the converter, and the lack of generation of reactive power of the primary circuit. In this transformer, due to a significant reduction in the inductive dissipation of the primary winding, it is possible to significantly reduce the distortion of transformable signals, defined by e1 "1x permanent transformer where (ratio, indications of load consistency; load resistance, reduced to primary winding internal resistance of the generator; dissipation inductance; C - interturn capacitance; and the magnitude of the attenuation coefficient / Р g 1 (| where. is the wave of o1 & transformer resistance.. then the time t and the attenuation coefficient T of the transformer is the smaller, the smaller the inductance of the scattering C is. With an optimal value of cG equal to 0.7, the duration of the fr of the output signal is equal to, GH) Thus, the decrease in the inductance of the transformer primary winding n It leads to a decrease in the front of the output pulse, as well as to an improvement in the power factor of the transformer.