RU191518U1 - Трансформатор с вращающимся полем - Google Patents

Трансформатор с вращающимся полем Download PDF

Info

Publication number
RU191518U1
RU191518U1 RU2019102634U RU2019102634U RU191518U1 RU 191518 U1 RU191518 U1 RU 191518U1 RU 2019102634 U RU2019102634 U RU 2019102634U RU 2019102634 U RU2019102634 U RU 2019102634U RU 191518 U1 RU191518 U1 RU 191518U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
taps
winding
transformer
semiconductor switches
rotating field
Prior art date
Application number
RU2019102634U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Коптяев
Original Assignee
Евгений Николаевич Коптяев
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 Евгений Николаевич Коптяев filed Critical Евгений Николаевич Коптяев
Priority to RU2019102634U priority Critical patent/RU191518U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191518U1 publication Critical patent/RU191518U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F30/00Fixed transformers not covered by group H01F19/00
    • H01F30/06Fixed transformers not covered by group H01F19/00 characterised by the structure
    • H01F30/12Two-phase, three-phase or polyphase transformers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/18Rotary transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к силовой электротехнике и может быть использована для увеличения числа фаз выходного напряжения в составе статических преобразователей, а именно - в выпрямителях.Из уровня техники известны различные варианты конструкции трансформатора с вращающимся полем, в том числе с многофазной кольцевой обмоткой. К недостаткам всех вариантов трансформатора с кольцевой обмоткой является необходимость использовать удвоенное число комплектов полупроводниковых ключей в статических преобразователях на их основе, что объясняется равным шагом отводов вторичной обмотки. Это приводит к созданию равного шага отводов кольцевой обмотки, и равного фазового сдвига между диагональными отводами. Для случая кольцевой обмотки с шестью отводами, число фаз выходного напряжения (а также и число пульсаций выпрямленного напряжения в составе преобразователя) равняется трем, что приводит к удвоенному количеству отводов и двойному числу полупроводниковых ключей.Преимущество предлагаемого трансформатора с вращающимся полем заключается в использовании различного шага отводов кольцевой обмотки, чередующегося периодически. Образующиеся при этом напряжения имеют между собой чередующийся фазовый сдвиг, соответствующий шестифазной системе напряжений при шести отводах, что позволяет уменьшить число полупроводниковых ключей в два раза.Основным достигаемым результатом является уменьшение общего числа полупроводниковых ключей, при использовании в статических преобразователях. Также увеличивается эффективность использования числа витков обмотки, в сравнении с основным прототипом, имеющим несколько вторичных обмоток, количество которых равно числу фаз выходного напряжения - что обеспечивает улучшение массы и габаритных показателей трансформатора с вращающимся полем.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель. Полезная модель относится к силовой электротехнике и может быть использована в многофазных полупроводниковых преобразователях.
Уровень техники. Известен трансформатор с трехфазной и круговой обмотками [Изобретение РФ №2525298], содержащий шихтованный магнитопровод с трехфазной и кольцевой обмотками, уложенными в пазах. Трехфазная обмотка выполняется по типу обмоток статора электрических машин переменного тока, а кольцевая (круговая) обмотка выполняется замкнутой по типу обмоток якоря машин постоянного тока. Кольцевая обмотка располагается на стороне постоянного тока, и при работе в составе статического преобразователя ее отводы подключены к полупроводниковому коммутатору (многофазному мосту).
К недостаткам такого решения можно отнести использование равного шага отводов секций кольцевой обмотки, что требует удвоенного числа комплектов полупроводниковых ключей и ведет к увеличению стоимости преобразователя на базе трансформатора с вращающимся полем.
Также известен многофазный трансформатор [патент РФ на полезную модель №176754], содержащий шихтованный магнитопровод с трехфазной и кольцевой обмотками, уложенными в пазах. Упомянутые кольцевые обмотки симметрично сдвинуты относительно друг друга и имеют разрыв в их электрической цепи, снабженный отводами, причем половины каждой кольцевой обмотки включаются встречно и последовательно, все кольцевые обмотки соединяются в многофазную звезду.
К недостаткам такого решения можно отнести наличие нескольких вторичных кольцевых обмоток, число которых равняется количеству фаз выходного напряжения - что ведет к значительному увеличению габаритов и массы трансформатора с вращающимся полем.
Раскрытие полезной модели. Из уровня техники известны различные варианты статических полупроводниковых преобразователей. В основе их в общем случае лежит использование многофазного трансформатора - для гальванической развязки с питающей сетью, и увеличения числа фаз на выходе - что определяет качество выходного напряжения выпрямителя [1]. Обмотки трансформатора можно разделить на первичную (подключаемую к сети переменного тока), и вторичную. Вторичная обмотка подключается к коммутатору, реализующему определенный алгоритм преобразования в соответствии с сигналами от системы управления. Количество полупроводниковых ключей в упомянутом коммутаторе определяется не только его типом (наличием реверсивности и/или двунаправленности), но и общим числом отводов коммутируемой обмотки трансформатора [2, 3].
Таким образом, перед заявляемым решением стоит следующая задача: уменьшить число отводов кольцевой обмотки многофазного трансформатора с вращающимся полем, при сохранении числа фаз. Подобная оптимизация трансформатора позволяет уменьшить число полупроводниковых ключей в преобразователе, либо улучшить качество его выходного напряжения при том же числе полупроводниковых ключей.
На фигуре 1 схематично изображен трансформатор с вращающимся полем, оснащенный трехфазной и кольцевой обмоткой с шестью отводами. При питании от сети трехфазного переменного тока, первичная обмотка создает вращающееся поле, которое наводит в выходной кольцевой обмотке переменное напряжение - снимаемое с ее отводов от ее секций. Известные из уровня техники [3] трансформаторы с вращающимся полем имеют равный шаг отводов кольцевой обмотки. Число фаз в таких кольцевых обмотках равно половине количества отводов от ее секций, что на практике означает удвоение количества комплектов полупроводниковых ключей в коммутаторе, подключаемом к кольцевой обмотке.
Номинальное напряжение наводится при этом между отводами, находящимися на сторонах диагонали - как это изображено на фигуре 1. В случае работы в режиме выпрямителя, управление заключается в последовательной коммутации диагональных отводов, расположенных на противоположных сторонах кольцевой обмотки. Именно такое управление реализуется в неуправляемом полупроводниковом выпрямителе с диодами, работающем в режиме с естественной коммутацией тока [3].
Изображенная на фигуре 1 диагональ обмотки соответствует открытым полупроводниковым ключам, при этом в силу симметрии конструкции трансформатора и равенства напряжений любых двух половин круговой обмотки - формируется две ветви тока, равноценные при условии отсутствия технологического разброса. Отводы кольцевой обмотки коммутируются по отдельности - а число фаз в два раза меньше количества отводов кольцевой обмотки, и для случая на фигуре 1 эквивалентно трехфазному напряжению. В режиме естественной коммутации тока ток протекает по диагонали обмотки, имеющей максимальное напряжение.
В процессе коммутации каждая из диагоналей подключается дважды -в прямой и обратной полярности. Это означает работу анодной и катодной групп полупроводниковых ключей [3], как в любом ином многофазном полупроводниковом преобразователе. Количество пульсаций напряжения на выходе преобразователя определяется числом коммутаций отводов за период питающей сети [1, 3]. Таким образом, получение 6 пульсаций выпрямленного напряжения в трехфазном преобразователе возможно только при работе каждой фазы дважды за период питающей сети - один раз при работе на анодную группу полупроводниковых ключей, второй раз - при работе на катодную группу полупроводниковых ключей [3]. Для случая двенадцати пульсаций (шесть фаз выпрямляемого напряжения) угол фазового сдвига между двумя трехфазными обмотками составляет 30 электрических градусов, что объясняется совпадением по модулю полуволн выходного напряжения при угле сдвига 60 электрических градусов [2, 3].
На фигуре 5 изображена схема трансформатора с вращающимся полем, кольцевая обмотка которого имеет чередующийся шаг отводов, при разном числе катушек в секциях обмотки. Из представленной схемы очевидно, что шаг отводов кольцевой обмотки имеет шаг, геометрически соответствующий сдвигу между фазами в шестифазной системе напряжений - показанной на фигуре 4. В таком случае кольцевая обмотка разбивается на секции, при неравном числе катушек. Между отводами такой кольцевой обмотки будут сформированы напряжения, являющиеся геометрической суммой входящих в секцию катушек [3]. Отводы такой обмотки можно разделить на две пары трехфазных отводов, имеющих фазовый сдвиг 30 электрических градусов - что соответствует шестифазному напряжению, и двенадцати пульсациям выпрямленного напряжения. Такой вариант трансформатора с вращающимся полем лежит в основе заявляемого решения.
Относительно известных из уровня техники [3] трансформаторов с вращающимся полем, в предлагаемом решении достигнуто значительное улучшение его технических характеристик при работе в составе выпрямителя - а именно, уменьшение в два раза числа отводов и соответствующего им количества полупроводниковых ключей в подключаемом коммутаторе. По сравнению с основным прототипом аналогичный эффект достигается без использования нескольких кольцевых обмоток, что дает преимущество в массе и габаритах.
Путем решения поставленной задачи является введение переменного шага отводов кольцевой обмотки. В таком случае, отводы секций кольцевой обмотки имеют шаг по числу катушек, соответствующий изображенной на фигуре 4 векторной диаграмме. На диаграмме сплошными линиями показаны вектора напряжений для диагоналей в прямой полярности, а пунктиром - для диагоналей в обратной полярности. Это соответствует работе выпрямителя с анодной и катодной группами полупроводниковых ключей, подключающих каждую диагональ дважды за период питающей сети - с положительной и отрицательной полярностью. Таким образом, при числе отводов кольцевой обмотки, по изображенной на фигуре 1 схеме, возможно получение в два раза большего количества пульсаций выпрямленного напряжения при работе в составе полупроводникового выпрямителя. Следовательно, поставленная перед заявляемым решением техническая задача достигнута.
Представленное решение является простым и потому промышленно применимым - позволяя достичь улучшения технических характеристик. Уменьшение числа отводов однозначно снижает стоимость и повышает надежность коммутатора в полупроводниковых преобразователях на базе трансформатора с вращающимся полем. Это наиболее востребовано в преобразователях на большую мощность - поскольку позволяет реализовать большое число фаз системы с меньшим числом соединений в силовых цепях, выполняемых кабелем большого сечения, а также при меньшем количестве дорогостоящих полупроводниковых ключей.
В предлагаемом решении предлагается формирование многофазной системы напряжений на отводах вторичной кольцевой обмотки, при четном числе отводов упомянутой кольцевой обмотки. Количество фаз выходного напряжения в таком случае равняется числу отводов кольцевой обмотки, при шаге ее отводов, определяемом сдвигом фаз. По сравнению с уровнем техники [3], это дало двукратное снижение числа отводов, а также количества полупроводниковых ключей в выпрямителе.
Предлагаемое техническое решение является новым, имеющим следующие принципиальные отличия от прототипа:
- отводы кольцевой обмотки имеют различный шаг по катушкам, чередующийся периодически;
- шаг отводов кольцевой обмотки равен углу сдвига между фазами выходного напряжения.
Таким образом, совокупность существенных признаков полезной модели приводит к новому техническому результату - увеличению числа фаз выходного напряжения и снижению числа полупроводниковых ключей в преобразователях на основе трансформатора с вращающимся полем.
Краткое описание чертежей. На фигуре 1 изображено схематичное изображение трансформатора с вращающимся полем. Здесь 1 - магнитопровод, 2 - трехфазная обмотка, 3 - кольцевая обмотка. На фигуре 2 изображена векторная диаграмма напряжений кольцевой обмотки с шестью отводами при равном шаге отводов. На фигуре 3 изображена схема основного прототипа. Здесь 2 - трехфазная обмотка, 6 - разомкнутая кольцевая обмотка со встречным включением секций. На фигуре 4 изображена векторная диаграмма напряжений кольцевой обмотки с шестью отводами при неравном шаге отводов. На фигуре 5 изображено схематичное изображение трансформатора с вращающимся полем. Здесь 1 - магнитопровод, 2 - трехфазная обмотка, 3 - кольцевая обмотка.
Список использованной литературы.
1. Фрумкин A.M. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1982. - 407 с.
2. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. М.: Альянс, 2013. - 528 с.
3. Дмитриев Б.Ф., Рябенький В.М., Черевко А.И., Музыка М.М. Судовые полупроводниковые преобразователи: учебник. - Архангельск: Изд-во САФУ, 2015. - 556 с.

Claims (1)

  1. Трансформатор с вращающимся полем, имеющий шихтованный цилиндрический магнитопровод, в пазах которого уложены трехфазная и кольцевая обмотки, и отличающийся тем, что отводы секций упомянутой кольцевой обмотки имеют различный шаг по числу катушек, чередующийся периодически.
RU2019102634U 2019-01-30 2019-01-30 Трансформатор с вращающимся полем RU191518U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102634U RU191518U1 (ru) 2019-01-30 2019-01-30 Трансформатор с вращающимся полем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019102634U RU191518U1 (ru) 2019-01-30 2019-01-30 Трансформатор с вращающимся полем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191518U1 true RU191518U1 (ru) 2019-08-13

Family

ID=67638246

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019102634U RU191518U1 (ru) 2019-01-30 2019-01-30 Трансформатор с вращающимся полем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191518U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU120869A1 (ru) * 1958-10-31 1958-11-30 А.Н. Милях Многофазный трансформатор
WO2012128930A2 (en) * 2011-03-22 2012-09-27 Siemens Industry, Inc. Modular reconfigurable polyphase power transformer
RU2525298C2 (ru) * 2012-10-23 2014-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Трансформатор с трехфазной и круговой обмотками
RU176754U1 (ru) * 2017-06-05 2018-01-29 Евгений Николаевич Коптяев Многофазный трансформатор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU120869A1 (ru) * 1958-10-31 1958-11-30 А.Н. Милях Многофазный трансформатор
WO2012128930A2 (en) * 2011-03-22 2012-09-27 Siemens Industry, Inc. Modular reconfigurable polyphase power transformer
RU2525298C2 (ru) * 2012-10-23 2014-08-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Трансформатор с трехфазной и круговой обмотками
RU176754U1 (ru) * 2017-06-05 2018-01-29 Евгений Николаевич Коптяев Многофазный трансформатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU185666U1 (ru) Многофазная система электродвижения судов
RU2673250C1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
RU191518U1 (ru) Трансформатор с вращающимся полем
RU180741U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
RU182989U1 (ru) Симметричный полупроводниковый выпрямитель
RU187809U1 (ru) Многофазная система электродвижения судов с коммутатором в нейтрали
RU176754U1 (ru) Многофазный трансформатор
RU2469457C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты)
RU176888U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
US1929723A (en) Electric valve converting apparatus
RU2656380C1 (ru) Управляемый реактор (варианты)
US1955524A (en) Electric valve frequency changing system
RU2569929C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты)
RU2604829C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты)
RU181223U1 (ru) Маловентильный инвертор
RU206433U1 (ru) Трехфазный генератор
JP2020022300A (ja) 6相交流発電機、3相−6相変換トランス、および直流給電システム
RU208998U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
RU2691623C2 (ru) Способ двухканального непосредственного преобразования частоты
RU2708632C1 (ru) Выпрямитель двухфазный
SU1001380A1 (ru) Преобразователь переменного напр жени в посто нное
RU2806899C1 (ru) Машинно-электронная генерирующая система со стабилизацией напряжения и частоты
RU2383986C1 (ru) Преобразователь переменного тока в постоянный с 8-кратной частотой пульсации
RU2340072C1 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU2389126C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191001