WO2011152753A1 - Электрический реактор с подмагничиванием - Google Patents

Электрический реактор с подмагничиванием Download PDF

Info

Publication number
WO2011152753A1
WO2011152753A1 PCT/RU2010/000819 RU2010000819W WO2011152753A1 WO 2011152753 A1 WO2011152753 A1 WO 2011152753A1 RU 2010000819 W RU2010000819 W RU 2010000819W WO 2011152753 A1 WO2011152753 A1 WO 2011152753A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
magnetic
windings
rods
reactor
steel
Prior art date
Application number
PCT/RU2010/000819
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Александр Михайлович БРЯНЦЕВ
Original Assignee
Bryantsev Alexander Mikhailovich
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 Bryantsev Alexander Mikhailovich filed Critical Bryantsev Alexander Mikhailovich
Priority to US13/700,946 priority Critical patent/US20130207761A1/en
Priority to BR112012030716A priority patent/BR112012030716A2/pt
Priority to CA2801318A priority patent/CA2801318A1/en
Priority to UAA201213911A priority patent/UA104244C2/ru
Publication of WO2011152753A1 publication Critical patent/WO2011152753A1/ru
Priority to ZA2012/09735A priority patent/ZA201209735B/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/24Magnetic cores
    • H01F27/26Fastening parts of the core together; Fastening or mounting the core on casing or support
    • H01F27/263Fastening parts of the core together
    • 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

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в управляемых подмагничиванием реакторах, устанавливаемых, например, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной способности и др. Технический результат состоит в уменьшении расхода электротехнической стали, снижении потерь и трудозатрат при изготовлении. Реактор содержит магнитную систему из вертикальных стержней, горизонтальных ярем, магнитных шунтов, а также обмотки, размещенные на каждом стержне, и обмотки, охватывающие два соседних стержня, а также регулируемый источник постоянного напряжения. Пространственная магнитная система состоит из двух трехфазных магнитопроводов, расположенных в параллельных плоскостях. Между магнитопроводами установлены дополнительные участки ярем в виде ферромагнитных вставок, соединяющих между собой магнитопроводы по горизонтальным ярмам. Сечение стали ферромагнитных вставок SBCT. и стержней SCT. связаны соотношением 0,8<(SBCT.:SCT.)<1,2.

Description

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕАКТОР С ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ
Изобретение относится к области электротехники и может быть использо- вано для управляемых подмагничиванием реакторов, устанавливаемых, напри- мер, в электрической сети для компенсации реактивной мощности, стабилизации напряжения, параллельной работы с конденсаторными батареями, повышения пропускной способности и др.
Известен электрический реактор с подмагничиванием [1], содержащий магнитную систему со стержнями и ярмами. Размещенные на стержнях обмотки управления включены встречно и подключены к регулируемому источнику по- стоянного напряжения. Сетевая обмотка каждой фазы охватывает два соседних стержня с управляющими обмотками. Недостатком [1] является повышенный расход электротехнической стали магнитной системы из-за повышенной площа- ди сечения стали участков ярем, расположенных между соседними стержнями, охваченными сетевой обмоткой.
Известен аналогичный электрический реактор с подмагничиванием [2], в котором недостатки реактора [1] фактически такие же самые. Реактор по [2], яв- ляющийся прототипом предлагаемому в настоящей заявке, содержит магнитную систему со стержнями и ярмами. Размещенные на стержнях обмотки управления включены встречно и подключены к регулируемому источнику постоянного на- пряжения. Сетевая обмотка каждой фазы охватывает два соседних стержня с управляющими обмотками. Недостатком [2], также как и [1], является повышен- ный расход электротехнической стали магнитной системы из-за повышенной площади сечения стали участков ярем, расположенных между соседними стерж- нями, охваченными сетевой обмоткой. Недостатком прототипа и аналога является также сложный планарный (в одной плоскости) магнитопровод, имеющий шесть стержней и два боковых ярма. Реакторы с таким магнитопроводом имеют непро- порционально большую длину, что, помимо сложности его изготовления, являет- ся причиной увеличенного расхода конструктивных материалов.
Целью изобретения является снижение расхода электротехнической стали магнитной системы, снижение трудоемкости при изготовлении за счет усовер- шенствования магнитной системы и оптимальных соотношений сечений элемен- тов магнитной системы.
Указанная цель достигается тем, что в электрическом трехфазном реакторе с подмагничиванием, содержащем магнитную систему из вертикальных стерж- ней, горизонтальных ярем, магнитных шунтов, а также обмотки, размещенные на каждом стержне, и обмотки, охватывающие два соседних стержня, регулируемый источник постоянного напряжения, магнитная система выполнена пространст- венной и состоит из двух трехфазных магнитопроводов, расположенных в парал- лельных плоскостях. Между магнитопроводами установлены дополнительные участки ярем в виде ферромагнитных вставок, соединяющих между собой магни- топроводы по горизонтальным ярмам, при этом сечение стали ферромагнитных вставок £всш и стержней Scm, связаны соотношением
0,8 < (Secm : Scm) < 1,2.
На фиг.1 показан магнитопровод пространственной магнитной системы ре- актора, состоящий из двух стержневых трехфазных магнитопроводов. Фиг.2 по- ясняет расположение обмоток на стержнях. На фиг.З дана принципиальная элек- трическая схема соединения обмоток. На фиг.4 показан вариант схемы реактора без компенсационных обмоток, на фиг.5 -пространственный магнитопровод из двух броневых трехфазных магнитопроводов, на фиг.6-10 - магнитопровод с ва- риантами протяженных ферромагнитных вставок.
Магнитная система реактора состоит из пространственного магнитопрово- да, магнитных шунтов, обмоток и конструктивных элементов.
Пространственный магнитопровод (фиг.1), шихтованный из листов элек- тротехнической стали, содержит два планарных стержневых трехфазных магни- топровода Ml и М2, расположенных в параллельных плоскостях. Каждый из маг- нитопроводов Ml и М2 имеет три стержня 1-3 и 4-6 и два горизонтальных ярма: верхние 7,8 и нижние 9, 10. Магнитопроводы Ml и М2 в области горизонтальных ярем 7, 8 и 9, 10 магнитно связаны между собой при помощи дополнительных участков ярем в виде ферромагнитных вставок 11 вверху и 12 внизу. Ферромаг- нитные вставки могут быть выполнены шихтованными из листов стали (из конст- рукционной стали). Сечение стали Secm. ферромагнитных вставок и сечение стали Scm стержней (1-6) связаны соотношением:
0,8 < (Secm : Scm) < 1,2.
Каждый из стержней 1-6 охвачен компенсационной обмоткой - компенса- ционными обмотками КО], К02, КОз, К04, К05 , КО6 - и секционированной об- моткой управления - обмотками ОУи-ОУп, ОУ21-ОУ22, ОУ3]-ОУз2, ОУ41-ОУ42, ОУ51-ОУ52, ОУ6]-ОУ62 (фиг.2,3). Первый индекс обозначает номер стержня, вто- рой - номер секции. Каждая обмотка управления разделена на две секции, две секции обмотки управления одной фазы расположены на соседних стержнях.
Каждые два соседних стержня магнитопроводов Ml и М2 охвачены общей обмоткой: стержни 1 и 4 - обмоткой СО А, стержни 2 и 5 - обмоткой СОв и стерж- ни 3 и 6 - обмоткой СОс-
Сетевые обмотки соединены в схему «звезда с нулем» и подсоединены к вводам фаз сети А, В и С и нулевому вводу 0 (фиг.З). Секции обмотки управления тех соседних стержней, которые охвачены сетевыми обмотками, соединены в схемы типа «восьмерка» и подсоединены к регулируемому источнику постоянно- го напряжения H77H - управляемому выпрямителю. Трехфазный источник ИПН содержит преобразовательный трансформатор и управляемый полупроводнико- вый выпрямитель и питается от компенсационных обмоток. Каждые две КО на соседних стержнях соединены попарно последовательно: КО}-К04, К02-К05, КОз-KOg. Компенсационные обмотки соединены в схему «треугольник» с ввода- ми а, б и с. Источник ИПН управляется системой автоматического управления САУ.
Возможны и другие варианты электрической схемы предлагаемого реакто- ра. Компенсационная обмотка может быть выполнена в виде трех обмоток, каж- дая из которых охватывает два соседних стержня (аналогично сетевой обмотке) и размещается внутри нее.
Возможна схема реактора без компенсационных обмоток с сохранением такой же схемы цепей обмоток управления, как и на фиг.З. В этом случае сетевые обмотки СОА, СОв и СОс должны быть соединены, а питание управляемого вы- прямителя ИПН осуществляется от сети А,В,С или от внешнего источника (на- пример, от сети собственных нужд подстанции), к которой подключаются также и LC-фильтры высших гармоник. На фиг.4 показана еще одна схема реактора без компенсационных обмоток. В этом случае сетевые обмотки соединены в схему «звезда с нулем» и подсоеди- нены к фазам сети А, В и С так же, как в схеме на фиг.З, но «восьмерки» секций обмотки управления соединены в треугольник. Схема на фиг.4 с питанием ИПН от обмоток управления требует несколько более сложной схемы управляемого выпрямителя.
Выбор схемы реактора диктуется конструктивными и технологическими соображениями и производственными возможностями. Важно, чтобы в выбран- ной схеме обязательно присутствовал треугольник, чтобы в токе сетевой обмотки - токе реактора - не было высших гармоник, кратных трем.
Пространственный магнитопровод может быть выполнен из двух планар- ных не стержневых, как на фиг.1, а двух броневых трехфазных магнитопроводов Ml и М2 (фиг.5), расположенных в параллельных плоскостях. Каждый из магни- топроводов имеет три стержня 7-3 и 4-6, два горизонтальных ярма (верхние 7,8 и нижние 9, 10) и два вертикальных ярма 13, 14 и 15, 16. Магнитопроводы Ml и М2 в области горизонтальных ярем 7, 8 и 9, 10 магнитно связаны между собой при по- мощи дополнительных участков ярем в виде ферромагнитных вставок 77 (верх) и 12 (низ).
Вставки могут быть короткими, шириной порядка ширины стержня (фиг. 1, 5), или протяженными - по длине ярма между крайними стержнями (фиг.6-10). Выбор варианта выполнения диктуется конструкционными соображениями.
В состав магнитной системы входят магнитные шунты.
Магнитный шунт может быть выполнен в виде прямоугольной рамы из шихтованных полос электротехнической стали (фиг.2). Две горизонтальные части рамы располагаются на верхнем торце обмоток 77 и на нижнем торце обмоток 18 под прессующими балками, вертикальные (продольные 19 и 20) - вдоль крайних обмоток на минимально допустимом по условиям обеспечения электрической изоляции расстоянии. Два шунта стоят с двух сторон магнитной системы. Может быть установлен дополнительный шунт в зазоре между двумя планарными маг- нитопроводами, входящими в пространственный магнитопровод реактора.
Возможен вариант шунтов в виде трехоконной рамы с двумя горизонталь- ными частями (нижняя 77, верхняя 18) и не с двумя, а с четырьмя вертикальными частями 19-22, две дополнительные части 21 и 22 располагаются в пространстве между обмотками (фиг.2). Сечение стали пакетов шунтов Sw составляет от 5 до 20% от сечения стали стержня Scm ..
Возможны магнитные шунты, выполненные в виде набора плоских фигур- ных элементов в виде секторов колец, изготовленных из лент или полос электро- технической стали (например, скрепленных термореактивной эпоксидной смо- лой). Такие шунты располагаются на торцах обмоток, перекрывая как можно больше поверхности торцов.
Магнитная система может быть помещена в бак с охлаждающей жидко- стью (например, трансформаторным маслом). В баке может быть размещен также ИПН. На крышку бака выведены сетевые вводы А, В и С. Отводы треугольника а, в и с также могут быть выведены на вводы крышки бака для подсоединения LC- фильтров высших гармоник (на схемах фиг.З и фиг.4 не показаны). На внутрен- них поверхностях стенок бака могут быть установлены магнитные шунты в виде вертикальных пакетов, набранных из полос электротехнической стали.
Электрический реактор с подмагничиванием, выполненный в соответствии с формулой предлагаемого изобретения, работает следующим образом.
Сетевые обмотки СОА, СОв и СОс подключаются к электрической сети пе- ременного тока А, В, С. При этом внутри области каждой сетевой обмотки возни- кает переменный магнитный поток. Управление мощностью реактора осуществ- ляется подключением к подмагничивающим обмоткам управления ОУи-ОУ12, ОУ2,-ОУ22, ОУ31-ОУ32, ОУ41-ОУ42, ОУ51-ОУ52, ОУ61-ОУ62 источника H77H. При этом в обмотках управления возникает ток с постоянной составляющей, этот ток приводит к возникновению в стержнях постоянного во времени потока подмаг- ничивания. В соседних стержнях одной фазы этот поток направлен в разные сто- роны (из-за встречного включения обмоток управления), поэтому постоянный по времени поток замыкается в основном по кратчайшему пути - через дополнитель- ные участки в виде ферромагнитных вставок И и 12. Ферромагнитные вставки могут быть выполнены из конструкционной стали. При этом существенно сокра- щается расход электротехнической стали в предлагаемом реакторе по сравнению с аналогами и прототипом. Сечение стали Secm ферромагнитных вставок и сечение стали Scm стержней (1-6) связаны соотношением: 0,8 < (Secm :Scm) < 1,2.
Если отношение {Secm :Scm) превышает величину 1,2, то получается излиш- ний расход стали. Если отношение (Secm :Scm) менее 0,8, то ферромагнитная встав- ка при максимальной нагрузке реактора будет переходить в область насыщения, в результате придется увеличивать ток подмагничивания. Указанное соотношение, как и другие соотношения в данном описании, было получено расчетными иссле- дованиями математических моделей реактора, при необходимости экспертизе мо- гут быть предоставлены их результаты.
Так как на поток подмагничивания накладывается переменный поток, ре- зультирующий поток в стержнях смещен в область насыщения стали, т.е. стержни оказываются насыщенными некоторую часть периода. В свою очередь, насыще- ние стержней является причиной возникновения тока в сетевых обмотках. Это - рабочий ток реактора.
Так как постоянный магнитный поток замыкается по ферромагнитным вставкам, в горизонтальных ярмах 7, 8, 9 и 10 магнитный поток не содержит по- стоянной составляющей (в отличие от аналогов и прототипа). Поэтому сечение стали горизонтальных ярем 7, 8, 9 и 10 может быть выбрано сниженным (по сравнению с аналогами и прототипом). Сечение стали ярем 8яр и стержней Scw связаны соотношением:
l,0 < (S„p.:Scm) < l,2.
Снижение сечения ярем является вторым фактором, позволяющим сущест- венно сократить расход электротехнической стали в предлагаемом реакторе по сравнению с аналогами и прототипом.
При работе реактора кроме магнитного поля в стали стержней и ярем, воз- никает магнитное поле в области обмоток - поле рассеяния, которое создается током обмоток. Магнитные шунты концентрируют поле рассеяния и препятству- ют его распространению на металлические массивные (не шихтованные) узлы конструкции реактора, где оно могло бы вызвать паразитные вихревые токи, до- бавочные потери и опасные для работоспособности реактора местные перегревы. Кроме того, применение магнитных шунтов в виде рам позволяет замкнуть ос- новную часть магнитного потока рассеяния и снизить магнитную нагрузку на яр- ма, что является дополнительным фактором снижения расхода электротехниче- ской стали.
В режиме холостого хода (при отсутствии подмагничивания) стержни и ярма двух магнитопроводов нагружены только переменным потоком, а в ферро- магнитных вставках потока нет. В режимах нагрузки стержни нагружены и пере- менным, и постоянным магнитным потоком, ярма и шунты нагружены только пе- ременным магнитным потоком, а ферромагнитные вставки нагружены только по- стоянным магнитным потоком. В аналогах и прототипе в режимах нагрузки и пе- ременным, и постоянным магнитным потоком нагружены не только стержни, но и ярма, поэтому в ярма приходится закладывать больший объем электротехниче- ской стали. В предлагаемом реакторе распределение магнитных потоков с разде- лением функций нагрузки постоянным и переменным потоком между ярмами и ферромагнитными вставками обеспечивает снижение потерь в стали и уменьше- ние расхода электротехнической стали, т.е. повышение технико— экономических показателей устройства.
При конструкции пространственного магнитопровода в виде двух броне- вых трехфазных магнитопроводов Ml и М2 (фиг.5) сечение стали Scm стержней связаны соотношением:
(7/V3j < (S,p.:Scm) < (1,2ЫЗ), т.е. 0,58 < (SHp :Scm) < 0,69.
Этот вариант предпочтителен только для реакторов большой мощности, т.к. за счет меньших горизонтальных ярем позволяет снизить общую высоту маг- нитопровода, что важно для вписывания реактора в железнодорожный габарит.
В переходных режимах работы реактора (набор и сброс нагрузки, измене- ние нагрузки) изменяется подмагничивание стержней, поэтому изменяется поток в ферромагнитных вставках 11 и 12. При изменениях потока в стали вставок воз- никают вихревые токи, противодействующие изменению потока. Это явление может снизить быстродействие реактора, поэтому ферромагнитные вставки из конструкционной стали должны быть не монолитными, а шихтованными из лис- тов.
Предлагаемый реактор имеет ряд преимуществ по сравнению с реакторами аналогами и прототипом. В реакторе достигается снижение расхода электротех- нической стали за счет замены части электротехнической стали более дешевой конструкционной сталью (в ферромагнитных вставках) и за счет снижения расхо- да стали в ярмах из-за отсутствия в ярмах постоянной составляющей магнитного потока. Существенно снижается трудоемкость при изготовлении магнитной сис- темы из-за отказа от сложных многостержневых магнитопроводов, а также за счет применения оптимальных соотношений сечений элементов магнитной сис- темы. Из-за снижения расхода стали снижаются потери в стали и общие потери в реакторе. В результате достигается повышение технико-экономических показа- телей предложенного электрического реактора с подмагничиванием.
Работоспособность предлагаемого реактора и его высокие технико- экономические показатели подтверждены расчетами, физическим моделировани- ем, результатами испытаний опытных образцов аналогичных конструкций. На ближайшее время намечено изготовление опытных образцов для серийного про- изводства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Электрический реактор с подмагничиванием. Патент РФ 2217829, H01F29/14, H01F37/00, H01F38/02. Заявка: 2001134159/09, 19.12.2001. Опублико- вано: 27.11.2003.
2. Электрический реактор с подмагничиванием. Патент РФ 2282911, H01F29/14. Заявка: 2004121197/09, 13.07.2004. Опубликовано: 27.08.2006.

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием, содержащий магнитную систему из вертикальных стержней, горизонтальных ярем, магнитных шунтов, а также обмотки, размещенные на каждом стержне, и обмотки, охваты- вающие два соседних стержня, регулируемый источник постоянного напряжения, отличающийся тем, что магнитная система выполнена пространственной и со- стоит из двух трехфазных магнитопроводов, расположенных в параллельных плоскостях, между магнитопроводами установлены дополнительные участки ярем в виде ферромагнитных вставок, соединяющих между собой магнитопрово- ды по горизонтальным ярмам, при этом сечение стали ферромагнитных вставок SBCT и стержней SCT. связаны соотношением
0,8 < (SBCT.: SCT.) < 1,2.
PCT/RU2010/000819 2010-06-02 2011-02-18 Электрический реактор с подмагничиванием WO2011152753A1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/700,946 US20130207761A1 (en) 2010-06-02 2011-02-18 Electrical reactor with magnetization
BR112012030716A BR112012030716A2 (pt) 2010-06-02 2011-02-18 reator elétrico com magnetização
CA2801318A CA2801318A1 (en) 2010-06-02 2011-02-18 Magnetic-bias-controlled reactor
UAA201213911A UA104244C2 (en) 2010-06-02 2011-02-18 Electrical reactor with magnetization
ZA2012/09735A ZA201209735B (en) 2010-06-02 2012-12-21 Electrical reactor with magnetization

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010122442 2010-06-02
RU2010122442/07A RU2439730C1 (ru) 2010-06-02 2010-06-02 Электрический реактор с подмагничиванием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011152753A1 true WO2011152753A1 (ru) 2011-12-08

Family

ID=45066958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2010/000819 WO2011152753A1 (ru) 2010-06-02 2011-02-18 Электрический реактор с подмагничиванием

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20130207761A1 (ru)
BR (1) BR112012030716A2 (ru)
CA (1) CA2801318A1 (ru)
PL (1) PL402941A1 (ru)
RU (1) RU2439730C1 (ru)
UA (1) UA104244C2 (ru)
WO (1) WO2011152753A1 (ru)
ZA (1) ZA201209735B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545511C2 (ru) * 2013-05-21 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
RU2688882C1 (ru) * 2018-08-27 2019-05-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
RU2690662C1 (ru) * 2018-05-25 2019-06-05 Илья Николаевич Джус Управляемый шунтирующий реактор (варианты)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102891001B (zh) * 2012-09-11 2016-03-30 沈阳昊诚电气有限公司 三相变压器系统及具有其的电网
RU2576630C2 (ru) * 2013-05-08 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН) Управляемый подмагничиванием трансформатор
CN105575623B (zh) * 2016-02-03 2017-11-03 深圳市雅玛西电子有限公司 电抗器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2221297C1 (ru) * 2002-10-31 2004-01-10 Александров Георгий Николаевич Управляемый шунтирующий реактор
RU2262763C2 (ru) * 2002-02-11 2005-10-20 Фролова Ольга Васильевна Регулируемый сварочный трансформатор
RU2269175C1 (ru) * 2004-07-13 2006-01-27 Александр Михайлович Брянцев Электрический реактор с подмагничиванием
RU2282911C2 (ru) * 2004-07-13 2006-08-27 Александр Михайлович Брянцев Электрический реактор с подмагничиванием

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2483159A (en) * 1946-12-26 1949-09-27 Gen Electric Magnetic core
US2550500A (en) * 1948-09-24 1951-04-24 Gen Electric Low yoke transformer core
US7893804B2 (en) * 2007-06-27 2011-02-22 Rockwell Automation Technologies, Inc. Electric coil and core cooling method and apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262763C2 (ru) * 2002-02-11 2005-10-20 Фролова Ольга Васильевна Регулируемый сварочный трансформатор
RU2221297C1 (ru) * 2002-10-31 2004-01-10 Александров Георгий Николаевич Управляемый шунтирующий реактор
RU2269175C1 (ru) * 2004-07-13 2006-01-27 Александр Михайлович Брянцев Электрический реактор с подмагничиванием
RU2282911C2 (ru) * 2004-07-13 2006-08-27 Александр Михайлович Брянцев Электрический реактор с подмагничиванием

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2545511C2 (ru) * 2013-05-21 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор
RU2690662C1 (ru) * 2018-05-25 2019-06-05 Илья Николаевич Джус Управляемый шунтирующий реактор (варианты)
RU2688882C1 (ru) * 2018-08-27 2019-05-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский государственный университет" (ВятГУ) Управляемый шунтирующий реактор-автотрансформатор

Also Published As

Publication number Publication date
UA104244C2 (en) 2014-01-10
RU2010122442A (ru) 2011-12-10
PL402941A1 (pl) 2013-11-12
BR112012030716A2 (pt) 2016-11-01
ZA201209735B (en) 2013-09-25
US20130207761A1 (en) 2013-08-15
CA2801318A1 (en) 2011-12-08
RU2439730C1 (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011152753A1 (ru) Электрический реактор с подмагничиванием
KR101241564B1 (ko) 커플 인덕터, 커플 변압기 및 이를 이용한 커플 인덕터-변압기
US7847535B2 (en) Method and device for supply to a magnetic coupler
US9653983B2 (en) Power conversion apparatus
CN109643136B (zh) 三相变压器
US10121577B2 (en) Integral inductor arrangement
WO2011129717A1 (ru) Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием
KR102149293B1 (ko) 변압기
RU49646U1 (ru) Трансформатор
EP3376513B1 (en) An arrangement of lcl filter structure
CN211125247U (zh) 一种12脉自耦整流变压器
RU2282911C2 (ru) Электрический реактор с подмагничиванием
RU2340975C1 (ru) Трехфазный электрический реактор с подмагничиванием
CN202034208U (zh) 一种光伏移相整流变压器
RU2486619C1 (ru) Электрический трехфазный реактор с подмагничиванием
Xiong et al. Research on the end effect of the linear phase-shifting transformer
CN218631601U (zh) 磁集成元件和三相交错llc谐振转换器
CN103824688B (zh) 三相变单相滤波变压器
KR102288616B1 (ko) 인덕턴스 값이 조절 가능한 리액터
Lingshun et al. Optimal design of dual stator-winding induction generator system based on particle swarm algorithm
CN110783073B (zh) 一种磁集成三合一电抗器
RU2600571C2 (ru) Трансформатор, содержащий трехфазную и круговую обмотки
RU2339109C1 (ru) Трехфазный кольцевой реактор
CN117912813A (zh) 一种高压储能系统用变流变压器
Murata et al. Volume Reduction Effect of Thinly Extended Core Structure for Transformer in Isolated DC-DC Converter

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10852595

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE2 Request for preliminary examination filed before expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2801318

Country of ref document: CA

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: P.402941

Country of ref document: PL

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11339/DELNP/2012

Country of ref document: IN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13700946

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10852595

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112012030716

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112012030716

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20121130