Преобразователь переменного напряжения в постоянное Советский патент 1993 года по МПК H02M7/06 

Описание патента на изобретение SU1800571A1

Ч а г

}вг

сг

ны, а свободный вывод каждой фазы одной вторичной обмотки подключен к объединенным катодам (анодом) двух вентилей блока 2, аноды (катоды) которых:соединены со свободными выводами двух смежных фаз другой вторичной обмотки, одноименные фазы различных вторичных обмоток трансформатора выполнены с противоположным направлением намотки. Расположенные на одном из стержней магнитопровода одноименные фазы двух вторичных обмоток имеют противоположное направление намотки

и установлены на других половинах стержня относительно смежных фаза своих обмоток на двух других стержнях. С целью уменьшения длины выходных шин, а также улучшения воздушного охлаждения блока вентилей при горизонтальном расположении стержней магнитопровода трансформатора все вентили в блоке со своими охладителями расположены в одной горизонтальной плоскости (в два ряда по три вентиля) и установлены ниже трансформатора. 2 з. п. ф-лы, 5 ил.

Похожие патенты SU1800571A1

название год авторы номер документа
Преобразователь переменного напряжения в постоянное 1990
  • Филатов Валерий Нейахович
SU1778897A1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 2008
  • Евдокимов Сергей Александрович
RU2373628C1
Преобразователь переменного напряжения в постоянное 1982
  • Дубовов Геннадий Игнатьевич
SU1051673A1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Аслан-Заде Ариф Гасан Оглы
RU2358379C1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ 2008
  • Евдокимов Сергей Александрович
RU2362262C1
ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) 2015
  • Аслан-Заде Ариф Гасан Оглы
RU2592856C2
КАСКАДНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2015
  • Аслан-Заде Ариф Гасан Оглы
RU2604491C1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 2004
  • Игольников Юрий Соломонович
RU2269863C1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ 2016
  • Аслан-Заде Ариф Гасан Оглы
RU2630215C2
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) 2015
  • Аслан-Заде Ариф Гасан Оглы
RU2614981C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 800 571 A1

Реферат патента 1993 года Преобразователь переменного напряжения в постоянное

Использование: изобретение может быть использовано в низковольтных сильноточных источниках питания для электротехнологических установок. Сущность изобретения: для упрощения конструктивного исполнения вторичной цепи преобразователя по кольцевой схеме выпрямления и уменьшения индуктивности выходных шин устройство содержит блок 2 вентилей и трехфазный трансформатор 1, на каждом стержне магнитопровода которого наряду с фазой первичной обмотки расположены фазы двух вторичных обмоток 3, 4, разнесенных по высоте стержней и соединенных в две идентичные трехфазные звезды, нулевые точки которых образуют выходные ши- 13ffC

Формула изобретения SU 1 800 571 A1

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в низковольтных сильноточных источниках питания для электротехнологических установок.

Цель изобретения - упрощение конструктивного исполнения вторичной цепи преобразователя по кольцевой схеме выпрямления условий воздушного охлаждения вентильного блока при горизонтальном расположении трансформатора.

Поставленная цель достигается тем, что в преобразователе переменного напряжения в постоянное, содержащем блок вентилей и.трехфазный трансформатор, на каждом стержне магнитопровода которого наряду с фазой первичной обмотки расположены фазы двух вторичных обмоток, разнесенных по высоте стержней и соединенных в две идентичные трехфазные звезды, нулевые точки которых образуют выходные шины, а свободный вывод каждой фазы одной вторичной обмотки подключен к объединенным одноименным электродам двух вентилей, другие электроды которых соединены со свободными выводами двух смежных фаз другой вторичной обмотки, одноименные фазы различных вторичных обмоток трансформатора выполнены с противоположным направлением намотки.

Расположенные на одном из стержней магнитопровода трансформатора одноименные фазы двух вторичных обмоток имеют противоположное направление намотки и установлены на других половинах стержня относительно смежных фаз своих обмоток, расположенных на двух других стержнях.

С целью уменьшения длины выходных шин, а также улучшения воздушного охлаждения блока вентилей при горизонтальном

расположении стержней магнитопровода трансформатора все вентили в блоке со своими охладителями располагают в одной горизонтальной плоскости (в два ряда по три

вентиля) и устанавливают ниже трансформатора (под трансформатором).

На фиг. 1 изображена кольцевая схема выпрямления; на фиг. 2 схематично показано размещение и направление намотки фаз

двух вторичных обмоток трансформатора на его стержнях, а также соединение вторичных обмоток в две идентичные трехфазные звезды (первичная обмотка не показана); на фиг. 3 - блок вентилей с двухсторонними

охладителями для воздушного охлаждения вентилей, расположенными в два ряда в одной плоскости, а также соединение вентилей в кольцевую схему выпрямления (обозначение фаз вторичных обмоток и вентилей на фиг. 2 и 3 соответствуют их обозначению на фиг. 1); на фиг. 4 - эскиз варианта горизонтального расположения трансформатора и блока вентилей, когда последний установлен ниже трансформатора, вид спербди; на фиг. 5 - то же, вид сбоку.

Кольцевая схема выпрямления (фиг. 1) содержит блок 2 вентилей, обозначенных по их очередности работы v1-v6 и транс1 форматор 1 с двумя вторичными обмотками 3 (фазы а1, в1, с1) и 4 (фазы а2, в2, с2), соединенными в две идентичные звезды, нулевые точки которых образуют выходные выводы (шины) преобразователя для подключения нагрузки. Свободные фазные выводы вторичных обмоток 3 и 4 подключены соответственно к объединенным попарно катодам и анодам вентилей v1-v6 таким образом, чтобы каждая фаза одной вторичной обмотки, например 3, оказалась подключенной через пары вентилей v1 и v2, v3 и v4, v5

и v6 к двум смежным фазам другой вторичной обмотки 4 трансформатора 1. При этом вентили v1-v6 соединены в замкнутое кольцо.

Одноименные фазы двух вторичных обмоток, размещенные на одном стержне трансформатора - а1 и э2, в1 и в2, с1 и с2 (фиг. 2), разнесены по высоте стержня относительно друг друга и имеют противоположное направление, т. е. направление намотки трех фаз вторичных обмоток, изображенных в верхней части стержней трансформатора, противоположно направлению намотки трех других фаз, изображенных в нижней части его стержней. При этом одни выводы всех фаз обеих вторичных обмоток, расположенные в средней части стержней трансформатора, соединены с- помощью двух выходных шин (выводов) в две идентичные трехфазные звезды, а другие выводы этих фаз, расположенные по краям стержней, предназначены для подключения к ним попарно объединенных электродов вентилей. Причем к выводам а 1, в1, с1 вторичной обмотки 3 подключают катоды вентилей, а к выводам а2, в2, с2 вторичной обмотки 4 - их аноды согласно схемы фиг, 1, Кроме того, одноименные фазы а1 и а2 вторичных обмоток, расположенные на фиг. 2 на крайнем левом стержне трансформатора, имеют противоположное направление намотки и установлены на других половинах стержня по сравнению с двумя смежными фазами своих обмоток, расположенных на двух других стержнях трансформатора. Такое выполнение обмоток достигается путем перекрестного подключения к выходным Шинам одноименных фаз а1 и а2. При этом на верхней (фиг, 2) половине стержней трансформатора установлены две фазы в1 и с1 вторичной обмотки 3 и одна фаза а2 обмотки 4, а на нижней их половине -две фазы в2 и с2 обмотки 4 и одна фаза а1 обмотки 3. На фиг. 2 соответственно обозначены свободные выводы фаз вторичных обмоток.

Для улучшения потокосцепления со вторичными обмотками не показанную на фиг, 2 первичную обмотку трансформатора выполняют в виде двух секций, разнесенных, как и вторичные обмотки, по высоте стержней, и соединенных между собой параллельно. При этом первичная обмотка может быть соединена в звезду, так и в треугольник.

На фиг. 3 схематично изображен блок вентилей, состоящий из шести таблеточных вентилей с двухсторонними охладителями для воздушного охлаждения, которые расположены, исходя из наиболее приемлемого варианта, в два ряда (по три вентиля в

каждом ряду). При этом, для удобства обслуживания и ремонта, упрощения соединения с обмотками трансформатора, а также для улучшения условий охлаждения блока вен- тилей при горизонтальном расположении обеих его рядов, выводы охладителей блока располагают с двух наружных его сторон.

На фиг. 3 выводы охладителей вентилей v1-v3 расположены с нижней стороны бло0 ка, а выводы охладителей вентилей v4-v6 - с верхней стороны блока, катоды и аноды этих вентилей попарно объединены согласно схеме на фиг. 1. На фиг. 3 изображены . также выводы для соединения блока венти5 лей с фазами вторичных обмоток трансформатора, которые обозначены в соответствии с обозначением этих фаз.

При работе преобразователя, выполненного по кольцевой схеме выпрямления,

0 которая изображена на фиг, 1, на его выходные выводы ABC подается трехфазное, сетевое напряжение, которое трансформируется во вторичную цепь в виде двух идентичных трехфазных систем напряжений.

5 Поскольку каждый из фазных концов at, в1, d вторичной обмотки 3 подключен через объединенные попарно катоды вентилей v1 и v2, v3 и v4, v5 и v6 к концам смежных фаз а2, в2, с2 вторичной обмотки 4 трансформа0 тора 1, на выходных шинах преобразователя, подключенных к нулевым точкам вторичных обмоток, формируется выпрямленное шестипульсное напряжение,, которое состоит из состыкованных участков сйнусо5 идов линейных напряжений вторичной цепи. При этом длительность поочередной работы вентилей v1-v6 обмоток 120 град. .. эл.. ; Выполнение в низковольтных сильно0 точных преобразователях по кольцевой схе- . ме выпрямления двух вторичных обмоток, разнесенных по высоте стержней трансформатора, в виде спирально намотанных шин с взаимопротивоположным направлением

5 намотки позволяет:

- наиболее компактно разместить относительно друг друга трансформатор и блок вентилей, а следовательно, уменьшить габаритные размеры преобразователя; 0 -упростить конфигурацию и уменьшить длину соединительных шин вторичной цепи;

- уменьшить индуктивность выходных шин, так как последние в данном случае 5 устанавливаются в непосредственной близости друг от друга. Этот факт наиболее важен при использовании преобразователя в качестве источника питания для станков электрохимической обработки металлов, в которых, с целью защиты их электродов от

повреждений при коротких замыканиях, требуется минимальное время выключения аварийного технологического тока.

Кроме того, выполнение одноименных фаз вторичных обмоток трансформатора, расположенных на одном из трех его стержней с противоположным направлением намотки и размещение их на других половинах стержня по сравнению с двумя смежными фазами своих обмоток, расположенных на двух других стержнях, что обеспечивается путем перекрестного подключения двух указанных выше одноименных фаз к выходным шинам преобразователя, позволяет дополнительно уменьшить длину Соединительных шин.

Анализируя эскизы, изображенные на фиг. 2 и 3, можно установить, что использо- ванш перекрестного подключения двух фаз at и а2 вторичных о&моток позволяет заметно уменьшить длину двух шин, еоединяю- фих. с блоком вентилей.

Следует йтм®тот, что положительный эффект от ишопьЕСвашя изобретения наиболее проявляется при принудительном вйздушном охлаждений трансформатора и блока тириеторов, особенно когда трансформатор и блок устанавливаются горизонтально друг под другом. При этом наиболее целесообразно размещение блока вентилей под трансформатором, что позволяет улучшить охлаждение блока вентилей и уменьшить длину йыходных шин. Дело в том, что в большинстве случаев выходные шины из шкафа, преобразователя выводят в средней или верхней его части. Поэтому при расположений трансформатора выше блока вентилей, длина обеих выходных шин, связанных в данной схеме выпрямления непосредственно с обмотками трансформатора, уменьшается.

Формула изобретения

1. Преобразователь переменного напряжения в постоянное, содержащий блок вентилей и трехфазный трансформатор, на

каждом стержне магнитопровода которого наряду с фазой первичной обмотки расположены.фазы двух вторичных обмоток, разнесенных по высоте стержней и соединенных в две идентичные трехфазные звезды, нулевые точки которых образуют выходные ши.- ны, а свободный вывод каждой фазы одной вторичной обмотки подключен к объединенным, одноименным электродам двух вентилей, другие электроды которых соединены

со свободными выводами двух смежных фаз другой вторичной обмотки, отличающий- с я тем, что, с целью упрощения конструктивного исполнения и уменьшения величины индуктивности выходных шин, одноименные

фазы различных вторичных обмоток трансформатора выполнены с противоположным направлением намотки.

2. Преобразователь по п. -1, о т л и ч а ю- щ и и с я тем, что расположенные на одном

из стержней магнитопровода трансформатора одноименные фазы двух вторичных обмоток имеют противоположное направление намотки и установлены на других половинах стержня, относительно смежных фаз -своих

обмоток.

3. Преобразователь по пп, 1 и 2, о т л,и- чающийся тем, что, с целью уменьшения длины выходных шин, а также улучшения воздушного охлаждения, блока вентилей

при горизонтальном расположении стержней магнитопровода трансформатора, все вентили в блоке со своими охладителями расположены в одной горизонтальной плоскости в два ряда по три вентиля и установлены ниже трансформатора.

а2.

ai

If

cf

Sa

Фиг. 3

i

сг

u

и

и

у

Чл .

V

J

D

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1800571A1

Преобразователь переменного тока в постоянный 1971
  • Захаревич Станислав Владиславович
  • Игонин Александр Иванович
SU480159A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Фишлер Я
Л
и др
Преобразовательные трансформаторы
- М.: Энергия, 1974
С
Торфодобывающая машина с вращающимся измельчающим орудием 1922
  • Рогов И.А.
SU87A1
0
SU265254A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

SU 1 800 571 A1

Авторы

Прасолов Юрий Федорович

Балашов Александр Леонидович

Ботвинко Игорь Александрович

Босомыкин Виктор Александрович

Даты

1993-03-07Публикация

1991-04-30Подача