Однофазный броневой трансформатор (реактор)
Изобретение относится к области электротехники и энергетики, в частности к трансформаторостроению. Технический результат состоит в уменьшении расхода активных материалов и повышении технологичности конструкции, а также снижении вибраций и шума. Трансформатор содержит магнитопровод, образованный n>2 витыми разрезными сердечниками, которые расположены радиально охватываемым обмоткам. Магнитопровод охвачен стяжкой, которая стягивает половинки каждого из сердечников в аксиальном и радиальном направлениях, и бандажом, не позволяющим сердечникам смещаться в тангенциальном направлении. Скосы на внешней стороне сердечников позволяют увеличить коэффициент заполнения окна обмотки сталью и уменьшить расход меди. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
Заявляемое изобретение относится к области электротехники и энергетики, в частности к трансформаторостроению.
Известны трансформаторы (реакторы) броневого типа [1], [2], [3], в которых обмотки расположены на центральных стержнях двух витых сердечников, образующих магнитопровод. Такую конструкцию имеют унифицированные трансформаторы питания типов ТА, ТН, ТАН, ТПП, ТБС и другие. Однако они обладают небольшой относительно объема поверхностью охлаждения и тем меньше, чем больше мощность трансформатора. Это объясняет тот факт, что унифицированные трансформаторы ограничены мощностью в один киловатт. Тем более, что экранирование обмотки магнитопроводом снижает габаритную мощность трансформатора (реактора). Например, однофазный броневой трансформатор [4] содержит обмотки, размещенные в магнитной системе, образованной двумя сердечниками в виде полых концентрических цилиндров одинаковой высоты и ярмами, размещенными на торцах сердечников. Недостатком его является полное экранирование обмоток сердечниками, что существенно снижает условия охлаждения по сравнению с трансформатором унифицированных серий, а следовательно, и габаритную мощность. Также известен "броневой трансформатор с радиально расположенными листами стали и круглыми обмотками" [5], в котором главной решаемой задачей является существенное снижение потерь в стали сердечника от потоков рассеяния обмоток. Основным недостатком такой конструкции является использование шихтованных сердечников магнитопровода, что снижает технологичность трансформатора, так как шихтование является трудоемкой операцией и обычно выполняется вручную. Кроме того, шихтованные магнитопроводы имеют существенные поля рассеяния в местах стыковки отдельных пластин, неполно используют магнитные свойства текстурированных сталей и являются источниками шума и вибрации. Наиболее близким аналогом (прототипом) к заявляемому изобретению является броневой трансформатор "с кольцевой цилиндрической катушкой и радиально расположенными по ее периметру П-образными разъемными ленточными сердечниками" [6, с.46]. Существенным признаком этого трансформатора является магнитопровод, образованный n>2 витыми разрезными сердечниками, расположенными радиально охватываемым цилиндрическим обмоткам, которые размещены в полости, образованной сердечниками и их окнами. Главной решаемой задачей в прототипе является возможность интенсивно использовать магнитные свойства сердечников за счет сильно развитой поверхности охлаждения магнитопровода как на повышенных и ультразвуковых частотах, так и на предельных значениях индукции для токов промышленной частоты. Основными недостатками прототипа являются использование кольцевой цилиндрической катушки, в которой размещены обмотки, как основного несущего элемента, обеспечивающего механические характеристики трансформатора, и низкий коэффициент заполнения окна катушки сталью. Кроме того, катушка экранирует тепловой поток обмотки, поскольку изготовляется из электроизоляционного материала, как правило, обладающего низкой теплопроводностью (кроме брокерита), снижая габаритную мощность трансформатора. В прототипе П-образные половинки витых разрезных сердечников охватываются и скрепляются отдельными ленточными бандажами, т.е. используется способ стяжки металлической лентой, а образовавшиеся секции магнитопровода фиксируются радиальными пазами на боковых поверхностях катушки, что не обеспечивает жесткость трансформатора, его вибро- и ударопрочность, а также может служить источником шума и вибрации. Электромагнитная мощность, потери или коэффициент полезного действия, массогабаритные размеры, определяемые в основном расходом активных материалов (стали и меди), и перегрев элементов конструкции трансформатора, определяющий его ресурс, находятся в функциональных связях. Из теории трансформаторостроения [2] , [5] хорошо известно, что, во-первых, габаритная (эквивалентная) мощность Рэ трансформатора пропорциональна произведению сечения магнитопровода Qc на площадь окна Qo: Рэ=kэ

























- стягивания П-образных половинок витых разрезных сердечников в аксиальном направлении для уменьшения вибрации и шума;
- каркаса конструкции трансформатора, обеспечивающего его прочность и жесткость за счет того, что в местах изгиба 3.3 (по фиг.4а) сряжка работает в основном на разрыв;
- экрана, устраняя "выпучивание" магнитного поля в месте разреза сердечников 4 (по фиг.1) в радиальном направлении. Бандаж 6 по фиг. 1 имеет ширину, равную длине внешних плоских граней сердечников, и предназначен для обеспечения окончательной жесткости конструкции за счет плотной посадки на внешнюю поверхность магнитопровода, для увеличения площади поверхности охлаждения и для защиты обмоток и сердечников от механических повреждений. Лепестки 7 по фиг.1 высечены из бандажа 6 и отогнуты внутрь так, что располагаются между сердечниками трансформатора (реактора) в собранном состоянии, выполняя функцию ребер охлаждения. В трансформаторе места разъема сердечников и их прилегающие скосы могут быть склеены ферромагнитным клеем для уменьшения магнитного сопротивления магнитопровода и шума при его работе. Реактор в источниках вторичного электропитания обычно имеет диамагнитный зазор (прокладки) и обеспечивает сглаживание или подавление пульсаций выпрямленного переменного или пульсирующего тока и характеризуется энергоемкостью (LI2). Для предотвращения провалов в кривой изменения выпрямленного тока при малых нагрузках в заявляемой конструкции в месте разъема сердечника 4 по фиг.1 могут быть установлены диамагнитные прокладки различной толщины в зависимости от требуемого вида нелинейности индуктивности от выпрямленного тока, например, отношения толщин прокладок могут находится как числа ряда Фибоначчи (1: 2:3:5:8 и т.д.). При одинаковой величине зазора требуемую нелинейность можно получить размещением в нем прокладок одинаковой толщины из ферромагнитного материала с низким значением индукции насыщения по сравнению с материалом разъемных ленточных сердечников. Литература
1. Справочная книга радиолюбителя-конструктора. / А.А. Бокуняев, Н.М. Борисов, Р.Г. Варламов и др.; Под ред. Н.И. Чистякова. - М.: Радио и связь, 1990, с.434. 2. Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Энергия, 1967, с.314. 3. Справочник разработчика и конструктора РЭА. Элементная база. Книга II. / Масленников М.Ю., Соболев Е.А., Соколов Г.В., Соловейчик Л.Ф, Переверзева А.В., Федотов Б.А. - М.: ИТАР-ТАСС, 1993, с.172. 4. А. С. СССР 1332395, МКИ 4 Н 01 F 27/30. 5. Васютинский С. Б. Вопросы теории и расчета трансформаторов. - Л.: Энергия, 1970, с.20 и 21. 6. Бальян Р. Х. Трансформаторы малой мощности. Л.: Гос. изд-во судостроительной промышленности, 1961, с.46.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4