(54) УПРАВЛЯЕМЬЙ РЕАКТОР
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трехфазный управляемый реактор | 1982 |
|
SU1130908A1 |
Трехфазный управляемый реактор | 1982 |
|
SU1086470A1 |
Трехфазный статический умножитель частоты | 1980 |
|
SU879720A1 |
Трехфазный управляемый реактор | 1979 |
|
SU828231A1 |
Трехфазный управляемый реактор | 1982 |
|
SU1076964A1 |
Управляемый реактор | 1978 |
|
SU775764A1 |
Трехфазный управляемый реактор | 1982 |
|
SU1045284A1 |
ИСТОЧНИК РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | 2010 |
|
RU2410785C1 |
Устройство для регулирования реактивной мощности линий электропередач высокого напряжения | 1990 |
|
SU1704225A1 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОДМАГНИЧИВАНИЕМ ТРЕХФАЗНЫЙ РЕАКТОР | 1998 |
|
RU2132581C1 |
Изобретение относится к электротехнике и энергетике и может быть использовано в качестве трехфазного регулируемого индуктивного сопротивления широкого класса мощности.
Известка конструкция трехфазного шестистержневого управляемого реактора, содержащего два идентичных магнитопровода, трехфазные обмотки переменного тока и подмагничивающие, расположенные на стержнях, причем трехфазная обмотка одного магнитопровода соединена в левый, а другого - в правый зигзаг D3Недостатком этой конструкции является завышенный расход активных материалов и повышенная инерцион,ность регулирования.
Наиболее близким по техническоГ. сущности и достигаемому результату к предлагаемому является реактор, содержащий шестистержневой пространственный симметричный магнитопровод с тремя кольцевыми ярмами, одно из которых (среднее), делит стержни магнитопровода пополам (на верхьшю и нижнюю части), трехфазную обмотку переменного тока, вьтолненную из двух секциоиированных пофазно частей, соединенных параллельно друг с другом и секционированную обмотку подмагничивания, размещенные на стержнях магнитопровода 23
Недостаток- известного реактора повьшенный расход активных катериалов и конструктивная сложность изготовления обмоток.
Цель изобретения - снижение расхода активных материалов и упрощение конструкции обмоток.
Для достижения поставленной цели в управляемом реакторе, содержащем шестистержневой пространственный симметричный магнитопровод с (Тремя кольцевыми ярмами, одно из ипторых (среднее) делит стержни 3 магнитопровода пополам (на верхнюю и нижнюю части), трехфазную обмотку переменного тока, выполненную из двух секционированных пофазно частей, соединенных параллельно друг с другом и секционированную обмотку подмагничивания, размещенные на стержнях магнитопровода, одна из частей обмотки переменного тока раз щена на верхних частях стержней маг интопровода и соединена в звезду, а другая - на нижних частях стержней и соединена в треугольник. Причем секционированные пофазно части обмотки соединены между параллельно или последовательно. На фиг. 1 представлена схема соединения обмоток реактора, размещенных на магнитопроводе, на фиг. 2 вариант схемы соединения обмоток реактора по фиг. 1. Управляемый реактор содержит шестистержневой пространственный симметричный магнитопровод с тремя коль цевыми ярмами одно из которых (среднее) делит стержи магнитопровода попела, на верхнюю 1 и нижнюю 2 части, трехфазную обмотку переменно го тока, вьшолненную из двух секционированных пофазно частей 3 и А, соединенных параллельно друг с другом, и секционированную обмотку 5 подмагничивания, размещенные на стержнях магнитопровода, одна из частей 3 обмотки переменного тока р мещена на верхних частях 1 стержней магнитопровода и соединена в звезду, а другая 4 - на нижних частях 2 стержней и соединена в треугольник, причем секционированные пофазно час ти 3 и 4 обмотки соединены между со параллельно (фиг. 1),или последовательно (фиг, 2). Управляемый реактор работает сле дующим образом. Подмагничивание постоянным током магнитопровода реактора уменьшает магнитную проницаемость стали, следовательно , уменьшаетиндуктивное сопротивление частей 3 и 4 трехфазн обмоток. Изменяя величину тока подмагничивания, можно регулировать сопротивление трехфазной обмотки. В схеме включения и расположения обмоток 3, 4 и 5 (фиг. 2) электромаг нитная связь по постоянному току ме ду трехфазной обмоткой и обмоткой подмагничивания отсутствуе. Компенсация четных гармоник в кривой потребляемого из сети тока осуществляется за счет того, что в схеме по фиг. 1 они циркулируют внутри параллельно соединенных секций каждой фазы частей 3 и 4 трехфазной обмотки. В схеме по фиг. 2 четные гармоники в кривой потребляемого из сети тока отсутствуют вследствие того, что при последовательном соединении секций каждой фазы 3 и 4 в магнитопроводе создается вынужденный режим намагничивания по четным гармоникам, при котором они проявляются только в индукции магнитного поля. Для исключения магнитных потоков третьей и кратных ей гармоник из магнитного рассеяния верхней части реактора, создается возможность замыкания токов этих гармоник в обмотке 5 подмагничивания, размещенной на верхней части 1 стержней магнитопровод, соединенной в схему двух встречно-параллельно BKJEDченных открытых треугольников. В нижней части 2 стержней магнитопровода токи этих гармоник замыкаются в части 4 трехфазной обмотки, соединенной в треугольник. В основу исключения пятой и седьмой гармоники из кривой потребляемого реактором из сети тока положен принцип того, что при одинаковых условиях намагничивания верхней 1 и нижней 2 частей магнитопровода фазы этих гармоник в линейных токах звезды и треугольника оказываются противоположными. Если верхняя и нижняя часть магнитопровода идентичны, а часть 4 обмотки имеет в 3 раз витков больше, чем часть 3 обмотки, то амплитуды токов пятой и седьмой гармоники в линейных токах равны и из сети они не потребляются. Таким образом, пятая и седьмая гармоники тока циркулируют между частями 3 и 4 обмотки переменного тока и в сеть они не попадают. Число витков обмотки 5 подмагничивания, размещенной на верхней части 1 магнитопровода, должно выбираться в два раза больп е, чем в обмотке 5 подмагничивания, размещенной на нижней части 2 магнитопровода. Ввиду сокращения количества необходимых изоляционных промежутков между частями обмоток разного напряжения на стержнях сокращаются габариты обмоток и магнитопровода реактора, а следовательно, расход активных и изоляционных материалов. При соединении частей трехфазной обмотки Р треугольник и звезду расход меди на трехфазную мотку меньше. В случае 15°зигзага к чество витков Wj2 дополнителвной час обмотки должно составлять 0,366 ч. количества витков основной чисти w Поэтому эквивалентное число витков стержне W3 - w +w Wj+w| w Yl+0,36+0, l,22w. этом фактическое количество При витков ,366w.t Следовательно, схема соединения требует увеличения расхода зигзага 1,115 раз. меди в Формула изобретения I. Управляемый реактор, содержащий шестистержневой пространственный симметр1гчный магнитопровод с тремя кольцевыми ярмами, одно из ко торых (среднее) делит стержни магнитопровода пополам (на верхнюю и н нюю части), трехфазную обмотку пере менного тока, выпблненнук из двух секционированных пофазно частей, соединенных параллельно друг с другом и секционированную обмотку подмагничивания, размещенные на стержнях магнитопровода, отличающийс я тем, что, с целью снижения расхода активных материалов и упрощения конструкции обмоток, одна из частей обмотки переменного тока размещена на верхних частях стержней магнитопровода и соединена в звезду, а другая - на нижних частях стержней и соединена в треугольник. 2.Реактор по п. I, отличающийся тем, что секционированные пофазно части обмотки соединены между собой параллельно. 3,Реактор попп. 1и2, отличающийся тем, что с кционированные пофазно части обмотки соединены между собой последовательно. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе . richer F. Friedlander Е. D.С.Control led Reactor, - GEC, Journal, 1955, V. 22, № 2. 2. Авторское свидетельство СССР по заявке 2769126/24-07, (075А:.4) 1979,
-ho- фу. f
X
ч
5
Фу.2
Авторы
Даты
1981-08-30—Публикация
1979-12-17—Подача