Относится к области электротехники и используется в электросетях. Известен /1/ трехфазный управляемый реактор (далее УШР) содержащий восьми стержневой магнитопровод, на шести средних стержнях которого расположены сетевые обмотки первые выводы которых спарены для подключения к сети, и вторые выводы обмоток объединены в тройки которые через балласты соединены с заземлением, такое же количество обмоток управления, которые соединены последовательно, и соединены с регулируемым источником тока. Для управления требуется относительно высокое напряжение, что снижает надежность. Наиболее близким по конструктивным особенностям является УШР /2/, содержащий ярма и, на шести стержнях магнитопровода которого расположены сетевые обмотки первые выводы которых спарены для подключения к сети, и вторые выводы обмоток объединены в тройки которые через балласты соединены с заземлением, и регулируемый источник постоянного тока. При этом подмагничивание осуществляете в первом варианте через независимые обмотки, а во втором через-силовые. Недостаток такого устройства состоит в относительной сложности изготовления, а также из-за необходимости использования нескольких обмоток подмагничивания. Технический результат предложения- упрощение конструкции. Технический результат обеспечивается в вариантах по номерам за счет того, что 1 - стержни разбиты на группы, каждая содержащая три стержня с обмотками и эти группы стержней соединены ярмами сверху и снизу, и эти группы стержней соединены между собой дополнительными ярмами, на по крайней мере на одном из которых размещена обмотка подмагничивания; 2 - стержни разбиты на группы, каждая содержащая три стержня с обмотками и один без и эти группы стержней соединены ярмами сверху и снизу. На фиг. 1, 2 приведены схемы УШР, где обозначено: 1 - сетевые выводы, 2 - стержни с сетевыми обмотками 3, 4 - балласты (резисторы), 5 - заземления, 6 - регулируемый источник постоянного тока, 7 - обмотки управления, расположенные на стержнях 8 - ярма для троек стержней 2 и 9 - ярма соединяющие тройки стержней 2. УШР работает следующим образом. Он является регулируемой индуктивностью и используется в высоковольтных сетях для стабилизации их напряжения. С этой целью источник 6 устанавливает необходимую величину постоянного тока в обмотках 7 управления, который определяет степень подмагничивания стержней 2, что приводит к изменению тока силовых обмоток 3. В обмотках 7 протекает постоянный ток подмагничивания стержней 2. Обмотки 2 разных групп (троек) в разные полупериоды сетевого тока подмагничены в разные стороны. Чем выше подмагничивание, тем больше ток в обмотках 3 смещается в сторону насыщения магнитной цепи и он увеличивается. В неподмагниченном состоянии через обмотки 3 протекает небольшой ток холостого хода. В варианте 1 используется независимое подмагничивание через отдельную обмотку 7, в варианте 2 подмагничивание выполняется наложением постоянного тока в сетевых обмотках 3. Приведенные конструкции проще, компактней из-за меньшего количества стержней, а в варианте 1 кроме того - меньше обмоток подмагничивания, чем в известных.
Источники информации
1. Патент РФ на изобретение №2132581.
2. Патент РФ на изобретение №2663497.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТРЕХФАЗНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР (ВАРИАНТЫ) | 2020 |
|
RU2757149C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕАКТОР (ВАРИАНТЫ) | 2022 |
|
RU2778934C1 |
СДВОЕННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР (ВАРИАНТЫ) | 2022 |
|
RU2778936C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕАКТОР (ВАРИАНТЫ) | 2022 |
|
RU2778547C1 |
Шунтирующий реактор со смешанным возбуждением (варианты) | 2018 |
|
RU2685221C1 |
Шунтирующий реактор с комбинированным возбуждением (варианты) | 2018 |
|
RU2686301C1 |
ТЕХФАЗНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТОР (ВАРИАНТЫ) | 2019 |
|
RU2714492C1 |
УПРАВЛЯЕМЫЙ ШУНТИРУЮЩИЙ РЕАКТОР | 2019 |
|
RU2701144C1 |
Шунтирующий реактор с пофазным управлением | 2017 |
|
RU2662149C1 |
Управляемый шунтирующий реактор (варианты) | 2018 |
|
RU2690662C1 |
Изобретение относится к электротехнике и используется в энергетических системах. Трёхфазный управляемый шунтирующий реактор является регулируемой индуктивностью и используется в высоковольтных сетях для стабилизации напряжения, для чего выпрямитель (6) устанавливает необходимую величину постоянного тока в обмотках (7) управления, который определяет степень подмагничивания стержней (1), что приводит к изменению тока силовых обмоток (3). Новой является конструкция магнитной системы - стержней (2), ярем (8) и (9). 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
1. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор, содержащий ярма, шесть стержней магнитопровода, на которых расположены сетевые обмотки, первые выводы которых спарены для подключения к сети, а вторые выводы сетевых обмоток объединены в группы из трёх вторых выводов, которые через балласты соединены с заземлением, и регулируемый источник постоянного тока, отличающийся тем, что стержни магнитопровода разбиты на группы, каждая содержащая три стержня с обмотками, упомянутые группы стержней соединены ярмами сверху и снизу и соединены между собой дополнительными ярмами, на, по крайней мере, одном из которых размещена обмотка подмагничивания.
2. Трехфазный управляемый шунтирующий реактор, содержащий ярма, шесть стержней магнитопровода, на которых расположены сетевые обмотки, первые выводы которых спарены для подключения к сети, а вторые выводы сетевых обмоток объединены в группы из трёх вторых выводов, которые через балласты соединены с заземлением, и регулируемый источник постоянного тока, включенный между общими точками групп из трёх вторых выводов и балластов, отличающийся тем, что стержни разбиты на группы, каждая содержащая три стержня с обмотками и один без обмоток, указанные группы стержней соединены ярмами сверху и снизу.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕАКТОР | 1998 |
|
RU2132581C1 |
Электронно-оптический преобразователь | 2017 |
|
RU2663498C1 |
Станок для образования ушков у пружин | 1928 |
|
SU10637A1 |
US 3757201 A1, 04.09.1973. |
Авторы
Даты
2021-10-20—Публикация
2020-12-08—Подача