Пространственный магнитопровод
Использование: в области электроники. Сущность: пространственный магнитопровод, выполненный витым из рулонной ленты электротехнической стали, содержащий стержни и ярма, соединенные в звезду. Магнитопровод выполнен из ленты в виде одного рулона, намотанного поперечно продольной оси магнитопровода с окнами, промежуточными и внешними перемычками. Ширина промежуточных перемычек в каждом слое намотки в его опрессованном состоянии согласно осей симметрии, проходящих через центры поперечных сечений стержней, к продольной оси, образует заданные сечения и размещение стержней. Магнитопровод после навивки опрессовывается так, что ярма в сечении имеют форму звезды. 4 ил.
Изобретение относится к электрическим трансформаторам, в частности к пространственным магнитопроводам, являющимися неотъемлемой их частью.
Известен магнитопровод трансформатора с пространственно размещенными стержнями, в котором ярма выполнены из ленты рулонной электротехнической стали, намотанной на оправке, а стержни выполнены из пластин, длина которых равна сумме высоты стержня и ширины одного ярма магнитопровода /1/. Недостатком этой конструкции является то, что магнитопровод имеет повышенные потери намагничивания и ток холостого хода из-за неизбежных промежутков между пластинами и ярмами магнитопровода. Магнитный поток в этой конструкции из стержней в ярма магнитопровода проходит через воздушные промежутки и межлистовой слой изоляции. Наличие стыкового магнитного зазора приводит также к повышенному расходу материала обмоток в случае использования такого магнитопровода в трансформаторе. К числу недостатков этой конструкции следует отнести также пониженную надежность, устраняемую при помощи крепежных элементов (ярмовых балок, стяжек, бандажей и др.). Укажем также на конструкцию пространственного магнитопровода, в котором приведенные недостатки частично устранены. Магнитопровод выполнен из намотанной рулонной ленты электротехнической стали, содержит стержни и ярма, соединенные в звезду /2/. Изготовление пространственного магнитопровода с ярмами, соединенными в звезду, включает формирование заготовок путем намотки ленты электротехнической стали с образованием элементов магнитопровода в виде трех раздельных рам. Стержни рам соединяют попарно друг с другом, бандажируют, после чего ярма рам изгибают в сторону вертикальной оси до образования симметричной трехфазной системы, после чего магнитопровод пропитывают термореактивной смолой и подвергают запечке. Сечение стержней при этом получается ступенчатым. Получение же круглого сечения стержней требует существенного усложнения раскроя стали. Такая конструкция по сравнению со стыковой позволяет упростить технологию изготовления, а при использовании существующих достижений в технологии изготовление магнитопровода может быть механизировано и частично автоматизировано. Использование магнитопровода с ярмами, соединенными в звезду, например, в трансформаторах, позволяет улучшить отвод тепла от обмоток благодаря одинаковым условиям охлаждения всех трех фаз и меньшему, по сравнению с другими конструкциями магнитопроводов, перекрытию каналов обмоток. Однако раздельное выполнение конструкции магнитопровода путем его намотки в виде трех кольцевых элементов (рам) с последующим их скреплением приводит к увеличению магнитной индукции в стержнях и ярмах. В этой магнитной системе поток каждого стержня является геометрической суммой магнитных потоков двух навитых рам. Вследствие того, что три рамы этой системы навиты раздельно, а для удобства сборки между ними сохраняется неизбежный технологический зазор, переход магнитного потока из одной рамы в другую затруднен из-за наличия зазора и необходимости его прохождения поперечно плоскости ленты магнитопровода. Фактически индукция в каждом стержне должна быть в 2/




где Ln -ширина внутренней перемычки в слое намотки;
Rcm радиус стержня магнитопровода;
0=h


В опрессованном состоянии магнитопровода внутренние перемычки 4 образуют стержни 6, 7 и 8 магнитопровода, а внешние перемычки 5 образуют его ярма 9 и 10, которые в опрессованном состоянии имеют форму трехлучевой звезды. Выполнение пространственного магнитопровода в виде одного рулона и опрессовка внутренних перемычек согласно осей симметрии, проходящих через оси поперечного сечения стержней, позволяет по сравнению с прототипом уменьшить длину ленты, предназначенной для намотки, примерно вдвое за счет сокращения отходов при выполнении окон вследствие увеличения ширины перемычек 4, которая соответствует приведенной формуле. Опрессовка намотанной ленты в магнитопровод повышает его жесткость. Из-за меньшего перекрытия каналов обмотки при использовании магнитопровода в трансформаторе снижается его нагрев, а следовательно, повышается надежность. Пространственный магнитопровод выполняют путем намотки ленты 1 (фиг.4,а, б) из электротехнической стали на цилиндрической оправке, диаметр которой равен диаметру окружности, проведенной через центры сечения стержней O1, O2 и O3 магнитопровода. Окна 3 с образованием внутренних 4 и внешних 5 перемычек в ленте выполняют в процессе намотки последовательной выштамповкой при помощи штампов с передвижными упорами, или последовательным или попакетным вырезанием, например, лазерной резкой. Окна 3 размещают симметрично осей 12, 13 и 14, проходящих через центры сечений магнитопровода. Ширину внутренних перемычек 4 в каждом слое намотки определяют по формуле

где Ln ширина внутренней перемычки в слое намотки;
Rст радиус стержня магнитопровода;
0=h


После окончания намотки (при h Rcm) конец ленты закрепляют при помощи точечной сварки, после чего заготовку опрессовывают путем изгиба с размещением внутренних перемычек согласно осей симметрии O1, O2 и O3 до получения заданного сечения стержней. Внешние перемычки 5 при этом образуют ярма 9 и 10 магнитопровода. После выполнения окон 3 и опрессовки рулона для получения конструкции магнитопровода окончательную доводку до заданных габаритных размеров при необходимости осуществляют механической обработкой, например фрезерованием после пропитки синтетической термореактивной смолой и ее отверждения. Другие операции по изготовлению магнитопровода (отжиг, бандажирование стержней, пропитка отверждающейся смолой, запечка и т.д.) аналогичны известным, применяемым при изготовлении магнитопроводов. Изготовление магнитопровода не требует высокой квалификации и может осуществляться на сравнительно больших площадях, не требует больших затрат по времени. Отходы при выполнении окон в ленте имеют прямоугольную форму и могут использоваться при изготовлении сопутствующих товаров. Для работы магнитопровода на его стержни накладывают обмотку путем ее вматывания известным способом, закрепляют относительно стержней и ярм, начала и концы соединяют определенным способом и подводят напряжение. Ток, проходящий в первичной обмотке, образует в магнитопроводе магнитный поток, который индуктирует во вторичной обмотке электродвижущую силу. Выполнение пространственного магнитопровода путем его намотки с последующей опрессовкой внутренних и внешних перемычек согласно осей симметрии, проходящих через середины сечений стержней, к вертикальной оси по сравнению с прототипом позволяет уменьшить длину ленты из электротехнической стали примерно вдвое за счет уменьшения количества окон при его изготовлении вследствие увеличения ширины внутренних перемычек. Уменьшение количества окон в ленте магнитопровода снижает трудоемкость его изготовления, расход энергии и трудовые затраты. Преимущества предложенного магнитопровода в сравнении с прототипом заключаются также в улучшении теплоотвода обмоток, в случае применения его в трансформаторе, за счет уменьшения перекрытия ярмами их охлаждающих каналов. Отсутствие стыков между стержнями и ярмами магнитопровода позволяет обеспечить его устройства к ударам, толчкам, вибрации. Наибольший эффект может быть получен в случае применения для его изготовления холоднокатаной стали преимущественно кубической структуры. Предложенное техническое решение позволяет сравнительно легко осуществить механизацию и автоматизацию процесса производства.
Формула изобретения

где
Lп ширина внутренней перемычки в слое;
Rст радиус стержня магнитопровода;
0 h

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4