Известны токоограничивающие реакторы, сечение обмоточного провода которых выбирают из соображений термической и динамической устойчивости. При этом, чтобы придать обмотке необходимую прочность по отношению к радиальным усилиям, обмоточный провод (из меди или алюминия) выбирают в песколько раз большего сечения, чем требуется по соображениям термической устойчивости, так как механическая прочность меди невелика.
Описываемый реактор отличается тем, что для усиления его термической и динамической устойчивости катушки обмоток намотаны несколькими параллельными проводами прямоугольного сечения с обш,ей или раздельной изоляцией. Один из иих выполнен из стали в виде набора высокопрочиых немагнитиых лент.
На фиг. 1 показана обмотка реактора; на фиг. 2, а и б - сечение обмоточного провода.
Дисковые катушки 1, иамотаииые двумя параллельными ироводами 2 и 3 прямоугольиого сечения с обш;ей или раздельной изоляцией 4, отделены друг от друга в осевом направлении изоляционными прокладками 5.
витки, обеспечивается увеличением числа и ширины изоляционных прокладок. Для повышения прочности на разрыв, а также термической устойчивости реактора дисковые катушки иамотаны двумя параллельными проводами прямоугольного сечения, один из которых 3 медиый (или алюминиевый), а другой 4 - в виде набора немагнитных стальных лент. Провода могут иметь обшую изоляцию
(фиг. 2, а), по без мехаиической связи, или раздельиую (фиг. 2,6).
Паиболее подходящим материалом для стальпой части проводов является холодпокатаиая хромо-никелевая стальная лента, обладающая немагнитными свойствами, высоким омическим сопротивлением и очень высокой механической прочностью ( кгс/мм-). Выполнение стальиой части провода в виде набора лент необходимо для облегчения намотки. После намотки каждая дисковая катушка должиа быть забаидажирована, пропитана, все витки надежно склеены.
Независимо от того, будет ли осуществлен токоподвод к стальпой части провода или нет,
из-за большой разницы в активных сопротивлеииях ток ирактически иотечет только но медной (алюмиииевой) части провода.
той. Так как механическая прочность стальной ленты в несколько раз больше, чем медного (алюминиевого) нровода, общая прочность дисковой катушки на разрыв .резко возрастет, и динамическая устойчивость реактора существенно увеличится.
При кратковременном нротеканин тока по медной части провода выделяющееся тенло не успевает переходить в окружающую среду и, накапливаясь в проводе, нагревает его.
Благодаря больщой площади соприкосновения медной н стальной частей тепло между ними переходит очень быстро, и температура по всему сечению провода примерно одинакова.
Таким образом, благодаря применению стальной ленты общая теплоемкость провода увеличивается, и термическая устойчивость реактора повыщается.
Высокая экономическая эффективность данного реактора установлена в результате вынолнения технического проекта токоограничивающего реактора для стенда разрывных
мощностей в Бескудниково. По сравнению с обычным исполнением расход меди удалось сократить приблизительно в 6 раз. Резко уменьшены габаритные размеры и вес реактора.
Предмет изобретения
1.Токоограничивающий реактор, обмотка которого состоит из отдельных дисковых катущек, отделенных друг от друга в осевом направлении изоляционными Прокладками и намотанных несколькими параллельными проводами прямоугольного сечения, отличающийся тем, что, с целью повыщения его динамической и термической устойчивости, один из указанных проводов вынолнен из стали в виде набора высоконрочных немагнитных лент.
2.Реактор по по. 1, отличающийся тем, что указанные нровода имеют общую изоляцию.
3.Реактор но по. 1, отличающийся тем, что указанные провода имеют раздельную изоляцию.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СГЛАЖИВАЮЩИЙ РЕАКТОР ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 2021 |
|
RU2765872C1 |
ТРЕХФАЗНЫЙ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ РЕАКТОР ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 2009 |
|
RU2398301C1 |
БЛОК РЕАКТОРА | 2009 |
|
RU2422934C2 |
Круглая электромагнитная плита | 1983 |
|
SU1098747A1 |
МЕДНЫЙ ОБМОТОЧНЫЙ ПРОВОД | 2022 |
|
RU2803190C1 |
СГЛАЖИВАЮЩИЙ РЕАКТОР ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 2009 |
|
RU2402829C1 |
БРОНЕВОЙ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ РЕАКТОР | 2021 |
|
RU2766870C1 |
УСТРОЙСТВО МАГНИТНОЙ ФОКУСИРОВКИ | 2001 |
|
RU2212076C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ | 2014 |
|
RU2659563C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТУШКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА | 2014 |
|
RU2566810C2 |
Даты
1970-01-01—Публикация