SU726596A1 - Управл емый реактор - Google Patents

Управл емый реактор Download PDF

Info

Publication number
SU726596A1
SU726596A1 SU782669643A SU2669643A SU726596A1 SU 726596 A1 SU726596 A1 SU 726596A1 SU 782669643 A SU782669643 A SU 782669643A SU 2669643 A SU2669643 A SU 2669643A SU 726596 A1 SU726596 A1 SU 726596A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
winding
magnetic
parts
reactor
magnetic circuit
Prior art date
Application number
SU782669643A
Other languages
English (en)
Inventor
Яан Яанович Ярвик
Арди Паулович Рейнер
Иван Иванович Теллинен
Original Assignee
Таллинский Политехнический Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Таллинский Политехнический Институт filed Critical Таллинский Политехнический Институт
Priority to SU782669643A priority Critical patent/SU726596A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU726596A1 publication Critical patent/SU726596A1/ru

Links

Landscapes

  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Description

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике и может быть использовано в качестве регулируемого индуктивного сопротивления.
Известны управляемые реакторы с вращающимся магнитным полем, имеющие ! общий для всех фаз цилиндрический магнитопрсвод с пазами, в которые уложены распределительные фазные обмотки и обмотка подмагничивания . Однако такие реакторы имеют относительно большую инерционность управления и сравнительно малую эффективность подмагничивания. Это обусловлено тем, что требуется подмагничивание практически )5 всего магнитопровода реактора.
Известен также управляемый реактор, в котором подмагничивается лишь часть магнитопровода, а остальные части его / насыщаются переменным магнитным пото— ком, содержащий цилиндрический магнитопровод, состоящий из двух частей, расположенных на одной оси, на каждой из частей магнитопровода расположены пос-.
ледовательно соединенные трехфазные обмотки, в местах соединения которых выполнены отводы для подключения нагрузки и обмотка управления, охватывающая одну из частей магнитопровода [з] .
Недостатком данного реактора является повышенный расход материалов из-за наличия четырех зон лобовых частей трехфазной обмотки.
Цель изобретения - снижение массы реактора.
Это достигается тем, что трезфазная обмотка выполнена общей для обеих частей магнитопровода, а обмотка подмагничивания на торцовых поверхностях подмагничиваемой части магнитопровода расположена между витками трехфазной обмотки.
На чертеже схематически изображено предложенное устройство.
Управляемый реактор состоит из магнитопровода 1, выполненного из двух частей, расположенных на обшей оси, с пазами 2 и зубцами 3, возможных , с з 726596 точки зрения упрощения технологии изготовления реактора, воздушных зазоров 4 между зубцами 3 и частями магнитопровода 1, распределенной трехфазной обмотки. 5, обмотки подмагничивания 6, 5' каждый виток которой расположен на внешней, внутренней и торцовых поверхностях подмагничиваемой части Магнито-ί провода 1, причем на торцовых поверхностях обмотка подмагничивания 6 рас- Ю положена между витками трехфазной обмотки 5. . · .
Управляемый реактор работает следующим образом.
Подмагничивание постоянным током 15 подмагничиваемой ч асти магцитопровбда реактора уменьшает магнитную проницаемость стали и, следовательно, уменьшает индуктивное сопротивление части фазных обмоток, расположенных на ней. 20 Изменяя величину тока подмагничивания, можно регулировать величину сопротивления части обмотки фаз. Поскольку трехфазная обмотка является общей для подмагничиваемой и неподмагничиваемой частей магнитопровода, а рабочую индукцию неподмагничиваемой части выбирают такой, что в режиме без подмагничивания эта часть магнитопровода не насыщена, а в случае отсутствия часта была бы силь- 30 но насыщена, то при подмагничивании индуктивное сопротивление части фазной обмотки, которая охватывает подмагничиваемую часть магнитопровода, уменьшается. Вследствие этого происходит йерераспре- 35 деление напряжения фазной обмотки, и напряжение, приложенное к обмотке на неподмагничиваемой части магнитопровода, возрастает. Это приводит к насыщению стали магнитопровода и к дополнительному уменьшению индуктивного сопротивления фазной обмотки. Таким образом, изменяя величину тока подмагничивания, можно регулировать индуктивное сопротивление всей обмотки фазы.
Реактор обладает повышенной эффективностью управления, поскольку подмагничивается практически весь магнитопровод подмагничиваемой части. Вследствие этого также возрастает возможный диапазон регулирования. Уменьшается расход меди на трехфазную обмотку, поскРлъку у предложенного реактора вместо четырех зон лобовых частей имеется лишь две.

Claims (2)

  1. Изобретение сугйоситс  к электротехteiKe и электроэнергетике и может быть истюлъзованр в качестве регулируемого индуктивного сопротивлени . Известны управл емые реакторы с вра щакхцимс  магнитным полем, имеющие обций дл  всех фаз цилиндрический магнитопрсвод с пазами, в которые уложены распределительные фазные обмотки и обмоткь подмагничивани  J . Однако такие реакторы имеют относительно большую инерционность управлени  и сравнительно малую эффективность подмагничивани . Это обусловлено тем, что требуетс  подмагничивание практически всего магнитопровода реактора. Ийвестен также управл емый реактор, в котором подмагничйваётс  лишь часть магнитопровода, а остальные част  его насыщаютс  переменным мапштным noTO ком, содержаний цилиндрический магнитопровод , состо щий из двух частей, расположенных на одной оси, на каждой из частей магнитопровода расположены тюследовательно соединенные трехфазные обмотки , в местах соединени  которых выполнены отводы дл  подключени  нагрузки и обмотка управлени , охватывающа  одну из-частей магнитопровода L2J . Недостатком данного реактора  вл етс  повышенный расход материалов из-за наличи  четырех зон лобовых частей трехфазной обмот;си. Цель изобретени  - снижение массы реактора. Это достигаетс  тем, что треэфазна  обмотка выполнена обшей дл  обеих частей магнитопровода, а обмотка подмат ничивани  на торцовых поверхност х подмагничиваемой части магииТопроврда расположена между витками трехфазной обмотки. На чертеже схематически изображено предложенное устройство. Управл емый реактор состоит из магнитопрсвода 1, выполненного из двух частей, расположенных на обшей оси, с пазами 2 и зубцами 3, возмож гых , с точки зрени  упрощени  технологии изготовлени  реактора, воздушных зазоров 4 между зу1бдами 3 и част ми магнито провода 1, распределенной трехфазной обмотки, 5, обмотки подмагничивани  6, каждый виток которой расположен на внешней, внутренней и торцовых поверхност х подмагничиваемой части tAariiwroпровода 1, причем на торцовых поверхност х обмотка подмагничиванн  6 расположена между витками трехфазной обмотки 5. Управл емый реактор работает следующим образом. Подмагничивание посто нным током подмагничиваемой ч асти магнитопровбда реактора уменьшает магнитную проницаемость стали и, следовательно, уменьшает индуктивное сопротивление части фазных обмоток, расположенных на ней. Измен   величину тока подмагничивани , можно регулировать величину сопротивлени  части обмотки фаз. Поскольку трехфазна  обмотка  вл етс  общей дл  подмагничиваемой и неподмагничиваемой частей магнитопровода, а рабочую индукцию неподмагничиваемой части выбирают такой, что в режиме без подмагничивани  эта Часть магнитопровода не насыщена, в случае отсутстви  часта была бы силь но насыщена, то при подмагничивании ин дуктивное сопротивление части фазной об мотки, котора  охватывает подмагннчива мую часть магнитопровода, уменьшаетс . Вследствие этого прсисходит перераспределение напр жени  фазной обмотки, и на пр жение, приложенное к обмрткё на неподмагничиваемой части магнитопровода, возрастает. Это приводит к насьщению стали магнитопровода и к дополнительному уменьшению индуктивного сопротивлени  фазной обмотки. Таким образом величину тока подмагничивани , мбжно регулировать индуктивное сопротивление всей обмотки фазы. Реактор обладает повышенной эффективностью управлени , поскольку подмагничиваетс  практически весь магнитопровод подмагничиваемой части. Вследствие этого также возрастает возможный диапазон регулировани . Уменьшаетс  расход меди на трехфазную обмотку, поскольку у предложенного реактора вместо четырех зон лобовых частей имеетс  лишь две. Формула изобретени  Управл емый реактор, содержащий Цилиндрический магнитопровод, состо щий из двух частей, расположенных на одной оси. Трехфазную обмотку, расположенную в пазах магнитопровода, и обмотку подмагничивани , охватывающую одну из частей магнитопровода, отличающийс  тем, что, с целью снижени  массы реактора , трехфазна  обмотка выполнена общей дл  обеих частей магнитопровода, а обмотка подмагничивани  на торцовых поверхност х подмагничиваемой части маг нитопровода располонсена между витками трехфазной, обмотки. ; Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР N9 264534, кл. Н 01 F 29/14, 1970.
  2. 2.Авторское свидетельство СССР N9 558313, кл. Н 01 F 29/14. 1977.
    5
SU782669643A 1978-09-25 1978-09-25 Управл емый реактор SU726596A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782669643A SU726596A1 (ru) 1978-09-25 1978-09-25 Управл емый реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782669643A SU726596A1 (ru) 1978-09-25 1978-09-25 Управл емый реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU726596A1 true SU726596A1 (ru) 1980-04-05

Family

ID=20787513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782669643A SU726596A1 (ru) 1978-09-25 1978-09-25 Управл емый реактор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU726596A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5942829A (en) Hybrid electrical machine including homopolar rotor and stator therefor
US20050073281A1 (en) Electromagnetic motor
AU594262B2 (en) Permanent magnet variable reluctance generator
US4835431A (en) Transformer and synchronous machine with stationary field winding
SU726596A1 (ru) Управл емый реактор
Hesmondhalgh et al. Slotless construction for small synchronous motors using samarium cobalt magnets
JPS63310366A (ja) 同期機
WO2002009260A1 (en) A permanent magnet ac machine
KR0184970B1 (ko) 유도전동기의 고정자 코일 권선 방법
RU2708881C1 (ru) Устройство стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора
NO821547L (no) Kombinasjonstransformator med felles kjernepartier
RU2087965C1 (ru) Регулируемый трансформатор
SU484576A1 (ru) Трехфазный управл емый реактор с вращающимс магнитным полем
SU1103335A1 (ru) Устройство дл динамического торможени вторичного элемента индукционной электрической машины с разомкнутым магнитопроводом
SU1127049A2 (ru) Регулируемый синхронный генератор
SU807456A2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
RU2697812C2 (ru) Магнитоэлектрический генератор
SU1427509A1 (ru) Вентильный электродвигатель
SU119585A2 (ru) Генератор переменного тока на разное число фаз и различные напр жени
SU978279A1 (ru) Асинхронный двигатель с устройством регулировани
SU838940A1 (ru) Линейна асинхронна машина
SU1677805A1 (ru) Магнитоэлектрический двигатель
SU758416A1 (ru) Вентильный электродвигатель
SU983905A2 (ru) Машина посто нного тока
SU1480046A1 (ru) Вентильный электродвигатель