Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано -, при изготовлении многостержневых магнитопроводов для статических ферромагнитных преобразователей энергии, в том числе для трехфазных трансформаторов, преобразователей частоты и Числа фаз, реакторов и магнитных усилителей.
Известны трансформаторы, содержащие Магнитную систему со стыкованны магнйтопроводом, навитым из ленточной электротехнической стали и разрезанным на две С- или П-образные половины (стержни) .
Недостаток конструкции магнитопровода - необходимость изготовления клинообразных концов С- или П-образных стержней, что приводит к определенному отходу электротехничекой стали. Кроме того, ввиду естественной погрешности в технологии изготовления клинообразных концов в местах стыковки возможно образовани неравномерных воздушных зазоров.
Известен магнитопровод, содержащий витые ленточные сердечники с разрезами,которые установлены один относительно другого с зазором, при этом витые ленточные сердечники разрезаны по наклонным плоскостямГЗ J.
Недостатком магнитопровода является обязательное нгитичие воздушных зазоров в местах стыка элементов магнитопровода, что приводит к увеличению тока холостого хода трансформатора и снижению КПД.
Известея остов для трехфазного трансформатора,сердечники магнитопровода которого изготовлены С-образными,причем в местах стыка каждая пластина выполнена разносторонними клинообразными концами З,
Недостаток такой конструкции остова - сложная технология изготовления узлов стыка сердечников магнитопровода.
Известен намотанный из ленты остов трехфазного трансформатора,каждая фаза, которого перепрессовывается в виде П образных стержней и стыкуется боковыми сторонами Г4 j.
Недостатком остова является естественная несимметрия магнитной ситемы, а также неполное использовани сечения стержня за счет наличия изоляционной детали, формирующей отверстие для стяжки магнитопровода, вследствие чего увеличивается средняя длина витка обмоток,наматываемых на стержень.
Общими недостатками известных конструкций магнитопроводов являются, во-первых, необходимость дополнительных технологических операций, связанных с механической обработкой стыковых узлов,во-вторых,все магнитопроводЫ содержат только три стержни, что ограничивает применение устрсэйств только областью трехфазных трансформаторов.
Известен также магнитопровод трехфазного статического ферромагнитного удвоителя частоты, являющийся прототипом изобретения и содержащий шесть изготовленных путем изгиба П-образных стержней, концы которых выполнены в форме равно- или разнобокового клина с углом 60° при вершине и состыкованы один с другим однор азмерными сторонами З .
Недостатком известного магнитопровода является необходимость изгиба П-образных стержней и придания им нужного угла стыковки, что усложняет стыковку и предполагает определенный отход электротехнической стали.
Цель изобретения - упрощение технологии изготовления.
Указанная цель достигается тем, что в многостержневом магнитопроводе содержащем ленточные сердечники, разрезанные на С- или П-образные стержни и стыкованные при вершинах, линия разреза проходит через продольную ось симметрии под углом 36 О /п к. боковой поверхности ленточного сердечника, а С- или П-образнып стержни стыкованы при вершинах разрезанной плоскостью одного стержня со смежной неразрезанной другого.
На фиг. 1 представлен сердечник мг1гнитопровода, намотанный из ленточной электротехнической стали; на фиг, 2 - конструкция трехстержневого магнитопровода; на фиг. 3 - 5 - соответственно схемы стыковки клинообразных концов для б-,9- и 12стерл невых магнитных систем ферромагнитных преобразователей энергии.
Многостержневой магнитопровод сконструирован следующим образом.
Через продольную ось симметрии ОО (фиг. 1) сердечник магнитопровода разрезается по линии Ьпод углом 360°/п к боковой поверхности А и полученные при этом П-обраэные стержни стыкуются при вершинах разрезанной плоскостью одного стержня со смежной неразрезанной другого (фиг,25) .
При указанных разрезе и стыковке отпадает необходимость в специальной обработке стыковых узлов, в состыкованном собранном магнитопроводе каждый стержень оказывается в одинаковом магнитном состоянии.Кроме того, в узлах стыков внешние поверхности стержней полностью заполняют окружность и исключают неравномерность воздушных зазоров, при зтом толщина линии разреза витых сердечников не влияет на качество стыка и предполагает минимум отходов электротехнической стали.
Сердечники многостержневого магнитопровода могут иметь самую различную конфигурацию, предпочтительно круглую, .овальную, квад15атную, прямоугольную и правильную или неправильную многоугольную с четным числом сторон.
. Таким образом, предлагаемая конструкция многостержневого магнитопровода дает положительный эффект, заключающийся в упрощении технологии изготовления стыкового узла и получении симметричной п-стержневой магнитной системы.
ж:/7,
Фиг.2
Фиг.З
ФигЛ
Фиг. 5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многостержневой пространственный магнитопровод и способ его изготовления | 1987 |
|
SU1422250A1 |
МНОГОСТЕРЖНЕВОЙ СТЫКОВОЙ МАГНИТОПРОВОД | 1991 |
|
RU2012939C1 |
Статический ферромагнитный утроитель частоты | 1984 |
|
SU1162012A1 |
БРОНЕВОЙ МНОГОСТЕРЖНЕВОЙ МАГНИТОПРОВОД | 1993 |
|
RU2077082C1 |
Многостержневой магнитопровод | 1990 |
|
SU1775737A1 |
Многостержневой магнитопровод | 1985 |
|
SU1352542A1 |
Трехфазный статический ферромагнитный утроитель частоты | 1989 |
|
SU1663721A1 |
ПЛОСКАЯ МНОГОФАЗНАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА | 2010 |
|
RU2444801C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО КРИВОНОСОВА | 1992 |
|
RU2041515C1 |
Пространственный магнитопровод трехфазного трансформатора | 1987 |
|
SU1617475A1 |
МНОГОСТЕРЖНЕВОЙ МАГНИТОПРОВОД, содержащий витые ленточные сердечники, разрезанные на С- или П-образные стержни и состыкованные при вершинах, отличающийс я тем, что, с целью упрощения технологии изготовления,линия разреза проходит через продольную ось симметрии под углом к боковой поверхности ленточного сердечника (п - количество стержней) , а стержии состыкованы при вершинах разрезанной плоскостью одного стержня со смежной неразрезанной другого.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Расчет транс форматоров | |||
М., Энергия, 1976 с | |||
Разборный с внутренней печью кипятильник | 1922 |
|
SU9A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву | 1922 |
|
SU56A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1983-10-30—Публикация
1982-06-15—Подача