Трехфазный управляемый реактор

 

Изобретение относится к облас- . ти электротехники, в частности к трехфазным регулируемым сопротивлениям широкого класса мощности, рассчитанным на любое допустимое трансформаторное напряжение. Цель изобретения - в расширении диапазона регулирования реактора, а также в упро щении технологии изготовления за счет увеличения наибольшей реактивной мощности, потребляемой реактором при подмагпичиванпи, и применения типовых магнитных систем, исполь зуемых в трансформаторостроении. Активная часть устройства состоит из трех одинаковых элементов, которые соединены между собой гальванически. Каждый элемент представляет собой плоский шихтованный магнитопровод, состояш;Ий из четырех стержней 1-4 и двух ярм 13 и 14. Па.каждом стержне расположены одна катушка с большим числом витков или две катушки с малым числом витков трехфазной рабочей обмотки и одна катушка обмот ки подмагничивания. Преимущество изобретения обуславливается режимом свободного намагничивания по четным гармоникам магнитного поля. 2 ил . - SS

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) (д1) 1 Н 01 F 29/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3957356/24-07 (22) 24.09,85 (46) 23,02,87, 1)юл. 1(- 7 (71) Кишиневский политехнический институт им. С.Лазо (72) Е.И,Забудский и 10,Б.Ермураки (53) 621.316.935(088,8) (56) Мишин В.И. и др. Трехфазные управляемые реакторы. Кишинев.: Штиинце, 1977, с. 39-66.

Авторское свидетельство СССР

Р 1191955, кл. Н 01 Г 29/14,12.09.83. (54) ТРЕХФАЗНЫЙ У11РАЗ)ИЕМЬЫ РЕАКТОР (57) Изобретение относится к области электротехники, в частности к трехфазным регулируемым сопротивлениям широкого класса мощности, рассчитанным на любое допустимое трансформаторное напряжение. Цель изобретения — в расширении диапазона регулирования реактора, а также в упро щении технологии изготовления за счет увеличения наибольшей реактивной мощности, потребляемой реактором при подмагничпванпи, и применения типовых магнитных систем, используемых в трансформаторостроенип. Активная часть устройства состоит из трех одинаковых элементов, которые соединены между собой гальваническп.

Каждый элемент представляет собой плоский шихтованный магнитопровод, состоящий из четырех стержней 1-4 и двух ярм 13 и 14. На каждом стержне расположены одна катушка с большим числом витков или две катушки с малым числом витков трехфазной рабочей обмотки и одна катушка обмотки подмагничивания. Преимущество изобретения обуславливается режимол( свободного намагничивания по четным гармоникам магнитного поля. 2 ил -, 1292051

50

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве трехфазного регулируемого индуктивного сопротивления широкого класса мощности, рассчитанного на любое допустимое трансформаторное напряжение.

Цель изобретения — расширение диапазона регулирования, уменьшение потерь мощности, а также упрощение конструкции и технологии изготовле ния реактора.

На фиг, 1 изображена схема соединения и расположения на стержнях магнитной системы катушек одной фа, зы трехфазной рабочей обмотки и катушек одной параллельной ветви обмот ки подмагничивания, на фиг. 2 — схема соединения и расположения на стержнях трехфазной обмотки и обмотки подмагничивания.

Трехфазный управляемый реактор состоит из магнитной системы, трехфазной рабочей обмотки и обмотки подмагничивания. Иагнитная система выполнена в виде трех отдельных четырехстержневых плоских магнитопрово,дов, стержни 1-12 которых шихтованы внахлест с торцовыми ярмами: верхним

13 и нижним 14.

Каждая фаза трехфазной рабочей обмотки состоит из двух групп катушек, по три катушки в группе, одна из которых размещена в начале, а другая — в конце фазы, причем соотношение чисел витков катушек каждой группы составляет W„„:W W „ = 0,577:

:1: 0,577 и в каждой группе катушки соединены в левый и правый зигзаги, а группы катушек соединены между собой последовательно и встречно. Из шести катушек каждой фазы трехфазной обмотки четыре катушки, обозначенные символами W,„, W, V,,W расположены соответственно по одной на каждом стержне одного отдельного четырехстержневого магнитопровода, а две катушки, обозначенные символами W

W расположены по одной на крайних стержнях другого четырехстержневого магнитопровода (фиг. 1). Таким образом на каждом из двух внутренних стержней каждого отдельного четырехстержневого магнитопровода расположено ро одной катушке, обозначенной символом W а на каждом из двух крайних — по две катушки, обозначенной символами Wz, и принадлежащие

30 разным фазам трехфазной обмотки (фиг. 2). Катушки обмотки подмагничи; вания соединены в три параллельные ветви, по четыре катушки в каждой ветви (фиг, 1), причем две пары катушек каждой параллельной ветви соединены между собой встречно (точку а на фиг., 1)„ а катушки в пределах каждой из этих двух пар катушек соединены между собой согласно. Точки встречного соединения двух пар катушек каждой из параллельных ветвей обмотки подмагничивания соединены между собой (точки а, Ь, с на фиг.2).

Катушки одной взаимно согласно соединенной пары катушек параллельной ветви обмотки подмагничивания расположены по одной на каждом из двух внутренних стержней одного отдельного магнитопровода, а катушки другой пары взаимно согласно соединенных катушек этой же ветви расположены по одной на каждом из двух крайних стержней другого отдельного магнитопровода (четыре катушки,, обозначенные символами W на фиг. 1).

Предлагаемый трехфазный управляемый реактор работает следуюцим образом.

Подмагничивание магнитной системы постоянным магнитным полем, созданным 1ЩС 1 обмотки лодмагничивания (фиг. 2), уменьшает магнитную проницаемость стали, а следовательно, и индуктивное сопротивление фаз

А-Х, В-У, С-Z трехфазной обмотки (фиг. 2). Изменяя величину постоянного тока подмагничивания I, можно о регулировать сопротивление трехфазной обмотки, величину переменного тока I<, протекающего в ней, а также величину реактивной мощности, потребляемой реактором.

Расширение диапазона регулирования реактора достигается за счет уменьшения значения неуправляемой реактивной мощности, потребляемой реактором при холостом ходе, а также за счет увеличения наибольшей реактивной мощности, потребляемой реак-. тором при подмагничивании, поскольку описываемая конструкция обмотки подмагничивания обеспечивает режим свободного намагничивания по четным гармоникам магнитного поля, Упрощение конструкции и технологии изготовления обеспечивается возможностью применения типовых магнит.

1292051

Формула

3 ных систем, используемых в трансформаторостроении, Обмотки реактора взаимонеиндуктивны. В регулируемом переменном токе, протекающем в трехфазной обмотке содержатся кроме первой гармоники лишь 11-я и 13-я гармоники, амплитуд! ды которых невелики. На зажимах + и "-" обмотки подмагничивания имеет место лишь 12-я гармоника ЭДС, амплитуда которой также пренебрежимо мала. изобретения

Трехфазный управляемый реактор, содержащий двенадцатистержневую магнитную систему, на разных стержнях которой расположены катушки трехфазной обмотки переменного тока, выполненной из проводникового материала, преимущественно из чередующейся композиции фольга — диэлектрик, при25 чем каждая фаза трехфазной обмотки состоит из двух последовательно соединенных катушечных групп с соотношением чисел витков катушек в каждой катушечной группе 0,57?: 1:0,577, на стержнях магнитной системы расположены обмотки подмагничивания, установленные по одной на каждом стержне концентрически соосно с катушками трехфазной обмотки переменного тока, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, уменьшения потерь мощности, а также упрощения конструкции и технологии изготовления реактора, магнитная система реактора выполнена в виде трех отдельных четырехстержневых плоских шихтованных магнитопроводов, на стержнях каждого отдельного магнитопровода расположено шесть катушек двух фаэ трехфазной обмотки, причем из них две катушки с большим числом витков в каждой катушке, принадлежащие одной фазе, расположены по одной на каждом из двух внутренних стержней, две катушки с меньшим числом витков, принадлежащие этой

>ке фазе, расположены по одной на каждом из двух крайних стержней, где также расположено по одной из двух катушек с меньшим числом витков, принадлежащих другой фазе, две катушки подмагничивания, расположенные на двух внутренних стержнях одного отдельного магнитопровода и две катушки подмагничивания, расположенные на двух крайних стержнях другого отдельного магнитопровода, соединены последовательно и образуют одну параллельную ветвь обмотки г1одмагничивания, причем на кажцом отдельном магнитопроводе указанная пара катушек включена согласно, а каждые две пары катушек на разных отдельных магнптопроводах, входящих в одну параллельную ветвь, включены встречно, а точки встречного соединения двух пар катушек каждой параллельной ветви всей обмотки подмагничивания соединены между собой.

ВНИИПИ Заказ 277/51 Тираж 639 Подписное

Произв.-полигр пр-тие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Трехфазный управляемый реактор Трехфазный управляемый реактор Трехфазный управляемый реактор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике , в частности к устройствам стабилизации и регулирования напряжения в многофазных электрических цепях

Изобретение относится к электротехнике , в частности к регуляторам реактивной мощности

Изобретение относится к электротехнике , а именно к регулируемым трансформаторам.- Целью изобретения является улучшение -КПД и cos Cf

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано в качестве трехфазного регулируемого индуктивного сопротивления широкого класса мощности,рассчитанного на любое допустимое трансформаторное напряжение

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в диодных преобразовательных агрегатах, в частности, в многоамперных агрегатах с ограниченным регулированием выходного напряжения для электролизных установок

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано в качестве регулируемого (плавно и ступенчато) индуктивного сопротивления, в частности, в качестве регулируемого статического компенсатора реактивной мощности для повышения пропускной способности электрических сетей, в качестве регулятора косинусинусных батарей конденсаторов, а также в качестве дугогасящего устройства при однофазных коротких замыканиях в сетях с изолированной нейтралью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрическим реакторам, и может быть использовано для мощных шунтирующих реакторов с регулируемой реактивной мощностью, устанавливаемых, например, в линиях электропередач для компенсации реактивной мощности

Изобретение относится к области электротехники и может использоваться для повышения быстродействия управляемых подмагничиванием реакторов при наборе и сбросе мощности в переходных процессах

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в управляемых реакторах для компенсации реактивной мощности или емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в электрических сетях для компенсации реактивной мощности

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в электрических сетях для компенсации реактивной мощности
Наверх