JPH0124921Y2 - - Google Patents

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JPH0124921Y2
JPH0124921Y2 JP4182883U JP4182883U JPH0124921Y2 JP H0124921 Y2 JPH0124921 Y2 JP H0124921Y2 JP 4182883 U JP4182883 U JP 4182883U JP 4182883 U JP4182883 U JP 4182883U JP H0124921 Y2 JPH0124921 Y2 JP H0124921Y2
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JP
Japan
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short
coil
inductance
air
circuited
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JP4182883U
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JPS59146922U (en
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Description

【考案の詳細な説明】 この考案は空心リアクトルに関するものであ
る。
[Detailed description of the invention] This invention relates to an air-core reactor.

たとえば、電力系統に使用される交流フイルタ
は、リアクトル、コンデンサおよび抵抗によつて
構成される。この場合、リアクトルとしては、第
1図および第2図に示すような電磁しやへい空心
タイプのリアクトルを用いることがある。すなわ
ち、第1図で、1は空心コイル、2は銅またはア
ルミニウム等の非磁性導電性シールドで、コイル
1の周囲に配置している。第2図では、第1図の
シールドのかわりに両端が短絡された短絡コイル
3を軸方向に複数個積み上げげたもので、シール
ド2と同様、磁束の外部への流出を防ぐものであ
る。4は短絡コイルの両端を短絡するリード線で
ある。なお、通常これらは鉄製のタンク内に収納
される。
For example, an AC filter used in a power system is composed of a reactor, a capacitor, and a resistor. In this case, as the reactor, an electromagnetic, air-core reactor as shown in FIGS. 1 and 2 may be used. That is, in FIG. 1, 1 is an air-core coil, and 2 is a non-magnetic conductive shield made of copper or aluminum, etc., which is arranged around the coil 1. In FIG. 2, instead of the shield shown in FIG. 1, a plurality of short-circuited coils 3 with both ends short-circuited are stacked in the axial direction, and like the shield 2, this prevents magnetic flux from flowing out. 4 is a lead wire that short-circuits both ends of the short-circuit coil. Note that these are usually stored in iron tanks.

ところで、フイルタ用リアクトルとしては、コ
ンデンサと組合わせて直列共振回路を構成するた
め、インダクタンスの製作誤差は小さいものが望
まれる。通常は、空心コイル1とシールド2また
は短絡コイル3とを製作後、仮組立を行ないイン
ダクタンスのチエツクを行なつている。そして、
インダクタンス値の仕上り状況に応じ、誤差を減
らすべく手直し後、最終組立を実施している。こ
のインダクタンスの手直し方法としては、一般的
には空心コイル1の高さを増減したり、誤差が大
きい場合には空心コイル1のターン数を変更した
りしている。
Incidentally, since a filter reactor forms a series resonant circuit in combination with a capacitor, it is desired that the manufacturing error of the inductance be small. Normally, after manufacturing the air-core coil 1 and the shield 2 or short-circuit coil 3, temporary assembly is performed and the inductance is checked. and,
Depending on the finished state of the inductance value, final assembly is carried out after adjustments are made to reduce errors. The inductance is generally modified by increasing or decreasing the height of the air-core coil 1 or, if the error is large, by changing the number of turns in the air-core coil 1.

しかしながら、これらの仮組立、インダクタン
ス値のチエツク、解体および手直し作業は面倒な
作業であり多大の時間を費やしている。
However, these temporary assemblies, inductance value checks, disassembly, and rework operations are troublesome and consume a large amount of time.

したがつて、この考案の目的は、作業容易で能
率的にインダクタンスの調整をすることができる
空心リアクトルを提供することである。
Therefore, the purpose of this invention is to provide an air-core reactor that is easy to work with and allows efficient adjustment of inductance.

この考案の一実施例を第3図に示す。すなわ
ち、この空心リアクトルは、複数個の短絡コイル
3を軸方向に積み上げて電磁シールドを構成した
ものにおいて、短絡コイル3のうち2以上のもの
を直列に接続して短絡することにより、インダク
タンスを調整するものである。どの位置のどの短
絡コイルを結線するかは、インダクタンス誤差に
応じて定める。実施例では、隣り合つた2個の短
絡コイル3a,3bおよび3c,3dを上下対称
位置の2箇所で直列に接続し短絡している。4
a,4bはその短絡リード線である。ただし、必
ずしも隣り合つた短絡コイルでなくてもよく、こ
れらの組合せは製作誤差の程度に応じて決めるも
のである。
An embodiment of this invention is shown in FIG. In other words, in this air-core reactor, a plurality of short-circuited coils 3 are piled up in the axial direction to constitute an electromagnetic shield, and the inductance is adjusted by connecting two or more of the short-circuited coils 3 in series and short-circuiting them. It is something to do. Which short-circuit coil should be connected at which position is determined depending on the inductance error. In the embodiment, two adjacent short-circuiting coils 3a, 3b and 3c, 3d are connected in series and short-circuited at two vertically symmetrical positions. 4
a and 4b are the shorting lead wires thereof. However, they do not necessarily have to be adjacent short-circuited coils, and the combination of these is determined depending on the degree of manufacturing error.

このように構成したため、各々単独に短絡され
ていた短絡コイル3a,3bおよび3c,3dを
直列に接続後短絡すれば、直列接続された短絡コ
イルに流れる電流は、単独に短絡されていたとき
のものと異なつたものとなる。その各短絡コイル
に流れる電流値は、コイル1との相互インダクタ
ンスによつて決まり、すなわちコイル1との幾何
学的位置関係によつて定まるが、短絡コイルが直
列に接続されると、このものについてはコイル1
との相対位置が変化することになるので、電流値
が変化する。したがつて磁束をしやへいする短絡
コイル側のアンペアターン分布が直列接続された
短絡コイルの部分で変化するため、磁束の流れが
変わりコイル1のインダクタンスが変化する。し
たがつてインダクタンスの調整が可能となる。
With this configuration, if the short-circuited coils 3a, 3b, 3c, and 3d, which were individually short-circuited, are connected in series and then short-circuited, the current flowing through the series-connected short-circuited coils will be the same as when they were individually short-circuited. Become something different. The current value flowing through each short-circuited coil is determined by the mutual inductance with coil 1, that is, determined by the geometrical position with respect to coil 1. When the short-circuited coils are connected in series, is coil 1
Since the relative position with respect to the current value will change, the current value will change. Therefore, the ampere-turn distribution on the short-circuit coil side that suppresses the magnetic flux changes in the short-circuit coils connected in series, so that the flow of magnetic flux changes and the inductance of the coil 1 changes. Therefore, the inductance can be adjusted.

その結果、従来のようなリアクトルの仮組立、
インダクタンス値のチエツクと解体および手直し
作業といつた面倒な作業は不要で、ほぼ中身の完
成状態にリアクトルを組立後、最外周の短絡コイ
ルの結線をかえるだけで済むので大幅な製作時間
の短絡が可能となる。
As a result, temporary assembly of the reactor as in the past,
There is no need for troublesome work such as checking the inductance value, disassembly, and rework. After assembling the reactor to its almost complete state, all you have to do is change the connection of the outermost short-circuit coil, which significantly shortens the production time. It becomes possible.

以上のように、この考案の空心リアクトルは、
電磁シールドの短絡コイルのうち、2以上のもの
を直列に接続して短絡することによりインダクタ
ンスを調整しているため、作業が容易で能率的に
インダクタンス調整ができるという効果がある。
As mentioned above, the air core reactor of this invention is
Since the inductance is adjusted by connecting two or more of the short-circuited coils of the electromagnetic shield in series and short-circuiting them, the work is easy and the inductance can be adjusted efficiently.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図および第2図はそれぞれ従来例の断面
図、第3図はこの考案の一実施例の断面図であ
る。 1……空心コイル、3,3a〜3d……短絡コ
イル(電磁シールド)、4a,4b……短絡リー
ド線。
1 and 2 are sectional views of a conventional example, and FIG. 3 is a sectional view of an embodiment of this invention. 1... Air core coil, 3, 3a to 3d... Short circuit coil (electromagnetic shield), 4a, 4b... Short circuit lead wire.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 空心のコイルと、複数個の短絡コイルを前記コ
イルの周囲で軸方向に積み上げてなる電磁シール
ドとを備え、前記短絡コイルのうち2以上のもの
を相互に直列に接続して短絡することにより、イ
ンダクタンスの調整された空心リアクトル。
comprising an air-core coil and an electromagnetic shield formed by stacking a plurality of short-circuiting coils in the axial direction around the coil, and connecting two or more of the short-circuiting coils in series to short-circuit them, Air core reactor with adjusted inductance.
JP4182883U 1983-03-22 1983-03-22 air core reactor Granted JPS59146922U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4182883U JPS59146922U (en) 1983-03-22 1983-03-22 air core reactor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4182883U JPS59146922U (en) 1983-03-22 1983-03-22 air core reactor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS59146922U JPS59146922U (en) 1984-10-01
JPH0124921Y2 true JPH0124921Y2 (en) 1989-07-27

Family

ID=30172394

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JP4182883U Granted JPS59146922U (en) 1983-03-22 1983-03-22 air core reactor

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JP (1) JPS59146922U (en)

Also Published As

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JPS59146922U (en) 1984-10-01

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