CN201936722U - 一种磁阀式可控电抗器铁芯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电抗器的主要组件,尤其涉及一种磁阀式可控电抗器铁芯,其包括:铁芯体,所述的铁芯体包括:小截面段和大截面段,小截面段铁芯体的截面面积小于大截面段铁芯体的截面面积。使电抗器工作在额定状态时,铁芯体只有小截面段的磁场饱和,由于小截面段的截面较小其铁芯损耗大大降低,同时由于磁饱和成度最大时产生的谐波最小,故使电抗器的谐波大大减小。
Description
技术领域
本实用新型涉及电抗器的主要组件,尤其涉及一种磁阀式可控电抗器铁芯。
背景技术
目前借助直流控制的铁磁可调电抗器,它利用电网电压本身经绕组自藕变压,由晶闸管元件整流获得控制电源不需要外加励磁。但是现有的可控电抗器铁芯,由于其结构的限制如果提高铁芯的饱和度,则铁芯的损耗就会过大,而如果把铁芯损耗控制在一定范围内,就必须降低铁芯的磁饱和程度,当铁芯磁饱和程度较低时,电抗器的谐波就会过大。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服了上述现有技术中的缺点,提供一种磁阀式可控电抗器铁芯。
为了实现上述的目的,本实用新型包括:铁芯体,所述的铁芯体包括:小截面段和大截面段,小截面段铁芯体的截面面积小于大截面段铁芯体的截面面积。
所述的铁芯体为3柱或3柱以上。
所述的小截面段为1个或1个以上。
本实用新型通过铁芯体上的小截面段,使电抗器工作在额定状态时,铁芯体只有小截面段的磁场饱和,由于小截面段的截面较小其铁芯损耗大大降低,同时由于磁饱和成度最大时产生的谐波最小,故使电抗器的谐波大大减小。
附图说明
图1为本实用新型的结构原理。
图2为采用本实用新型铁芯的电抗器结构图。
图3为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的技术内容,特举以下实施例详细说明。
如图1所示,本实用新型的一种实施方式包括:铁芯体,所述的铁芯体包括:小截面段1和大截面段2,小截面段铁芯体的截面面积小于大截面段铁芯体的截面面积。所述的铁芯体为3柱。所述的小截面段为1个。
如图2所示,本实用新型的二种实施方式包括:铁芯体3,所述的铁芯体包括:小截面段1和大截面段2,小截面段铁芯体的截面面积小于大截面段铁芯体的截面面积。所述的铁芯体为3柱。所述的小截面段为5个。
作为本实用新型的改进,铁芯体可为4柱或5柱或6柱,小截面段为2个或3个或4个或5个或10个或20个或30个或40个。
如图1和图3所示本实用新型在使用时,通过小截面段将铁芯体为上、下两个部分,上、下两部分分别绕有线圈,其中一铁芯体柱上半部绕组和另一铁心柱下半部绕组各有一个抽头。上述抽头分别与各自铁芯柱的下半部分或上半部分绕组的首端或末端之间接有第一晶闸管VT1和第二晶闸管VT2,不同铁芯的上、下两个绕组交叉联接后并入电网,二极管D则横跨在上半部两个绕组间用于续流,改变第一晶闸管VT1和第二晶闸管VT2的导通角可以改变铁芯的饱和程度,即改变电抗器的电抗,铁芯体上的绕组连接电路部分为现有技术。当小截面段铁芯体完全饱和时,相当于磁阀全部关闭,磁阻最大,此时整个磁路犹如面积为大截面段的截面面积-小截面段的截面面积的空气隙。而当小截面段铁芯体处于未饱和线性区时,磁阻十分小,磁力线几乎完全从中通过,磁阀完全打开。本实用新型的铁芯体由于有小截面段,使电抗器工作在额定状态时,铁芯体只有小截面段的磁场饱和,由于小截面段的截面较小其铁芯损耗大大降低,同时由于磁饱和成度最大时产生的谐波最小,故使电抗器的谐波大大减小。
Claims (3)
1.一种磁阀式可控电抗器铁芯,包括:铁芯体,其特征在于:所述的铁芯体包括:小截面段(1)和大截面段(2),小截面段铁芯体的截面面积小于大截面段铁芯体的截面面积。
2.根据权利要求1所述的一种磁阀式可控电抗器铁芯,其特征在于:所述的铁芯体为3柱或3柱以上。
3.根据权利要求1所述的一种磁阀式可控电抗器铁芯,其特征在于:所述的小截面段为1个或1个以上。
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