RU2192065C1 - Трансформатор инвертора - Google Patents
Трансформатор инвертора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2192065C1 RU2192065C1 RU2001126950/09A RU2001126950A RU2192065C1 RU 2192065 C1 RU2192065 C1 RU 2192065C1 RU 2001126950/09 A RU2001126950/09 A RU 2001126950/09A RU 2001126950 A RU2001126950 A RU 2001126950A RU 2192065 C1 RU2192065 C1 RU 2192065C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- grooves
- primary windings
- turns
- inverter transformer
- Prior art date
Links
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims abstract description 46
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 2
- 240000003538 Chamaemelum nobile Species 0.000 description 1
- 235000007866 Chamaemelum nobile Nutrition 0.000 description 1
- 235000007232 Matricaria chamomilla Nutrition 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Ac-Ac Conversion (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Трансформатор инвертора относится к области преобразовательной техники и может быть использован в электроприводах переменного тока. Трансформатор инвертора содержит n трехфазных первичных обмоток и составной магнитопровод, имеющий внешний сердечник, набранный из листов электротехнической стали с пазами, в которых уложены первичные обмотки по заданному правилу, и соосный ему внутренний сердечник, набранный из листов той же стали с пазами, в которых размещены витки вторичной трехфазной обмотки, выполненный по типу точных якорных обмоток с укороченным на заданную величину и заданным законом распределения числа витков в катушках катушечной группы. При наличии напряжения в первичных трехфазных обмотках в них будут протекать токи, под действием которых в составном магнитопроводе, содержащем внешний сердечник и внутренний сердечник, создается вращающееся магнитное поле, основной магнитный поток которого будет пересекать витки вторичной трехфазной обмотки и наводить ЭДС заданной величины, при этом нежелательные высшие гармоники фильтруются за счет конструкции обмотки, поэтому выходное напряжение трансформатора инвертора будет иметь квазисинусоидальную форму при рациональной массе, объеме, стоимости и потерях мощности, что является техническим результатом. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в системах электроснабжения различного назначения.
Известен трансформатор инвертора, состоящий из двух базовых модулей, выполненных по мостовой трехфазной схеме, при этом первичные обмотки трехфазных трансформаторов подключены к силовым трехфазным полупроводниковым коммутаторам, выходные напряжения которых сдвинуты относительно друг друга на угол π/6, а вторичные обмотки соединены таким образом, чтобы амплитуда любой высшей гармоники в кривой выходного напряжения не превышала 7...10% амплитуды основной гармоники [1]. Указанный трансформатор инвертора прост по конструкции, характеризуется сравнительно высокими энергетическими показателями: масса, объем, КПД, однако форма выходного напряжения инвертора при этом имеет вид ступенчатой синусоиды, что ограничивает область использования как трансформатора, так и самого инвертора.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является трансформатор инвертора, содержащий четыре трехфазных трансформатора, первичные обмотки которых подключены к соответствующим трехфазным коммутаторам, выходные напряжения которых сдвинуты относительно друг друга на угол π/12, а вторичные обмотки соединены таким образом, чтобы амплитуда любой высшей гармоники в кривой выходного напряжения инвертора не превышала 4...5% амплитуды основной гармоники [2]. Данный трансформатор инвертора образует 24-фазную схему соединений, в выходном напряжении которой самая низшая из всех высших гармоник является двадцать третья, т.е. форма выходного напряжения инвертора является квазисинусоидальной, при этом для дальнейшего улучшения формы выходного напряжения используются фильтры [2]. Основными недостатками рассматриваемого трансформатора инвертора являются: сложность электрической схемы, большая масса составного магнитопровода, имеющего четыре отдельных трехфазных трансформатора и выходной трехфазный фильтр, а также сравнительно большие потери мощности в стали.
Задачей изобретения является создание трансформатора инвертора, обеспечивающего получение технического результата, состоящего в уменьшении массы, объема и потерь в стали трансформатора инвертора при синусоидальной форме выходного напряжения.
Этот технический результат в трансформаторе инвертора, содержащем n трехфазных первичных обмоток, составной магнитопровод и трехфазную вторичную обмотку, достигается тем, что указанный магнитопровод выполнен тороидальным, имеет внешний сердечник, набранный из листов электротехнической стали с пазами, в которых уложены первичные обмотки по правилу: любая четная обмотка сдвинута относительно предшествующей нечетной обмотки на угол
α = 2πP/z (1)
где z=2pmq - число пазов внешнего сердечника;
р - число пар полюсов;
m - число фаз;
q - число пазов на полюс и фазу,
и соосный ему внутренний сердечник, набранный из листов той же стали с пазами, а вторичная обмотка выполнена по типу точных якорных обмоток с фазной зоной 120o, укороченным шагом y = 2τ/3, где τ - полюсное деление внутреннего сердечника и распределением числа витков в катушках катушечной группы согласно закону
Wi = W1cos(|ψi|+π/6)/cosπ/6, (2)
где W1- число витков в первой катушке;
Wi - число витков в i-й катушке;
ψi - угол сдвига оси i-й катушки от средины фазной зоны, при этом упомянутые витки размещены в пазах внутреннего сердечника.
α = 2πP/z (1)
где z=2pmq - число пазов внешнего сердечника;
р - число пар полюсов;
m - число фаз;
q - число пазов на полюс и фазу,
и соосный ему внутренний сердечник, набранный из листов той же стали с пазами, а вторичная обмотка выполнена по типу точных якорных обмоток с фазной зоной 120o, укороченным шагом y = 2τ/3, где τ - полюсное деление внутреннего сердечника и распределением числа витков в катушках катушечной группы согласно закону
Wi = W1cos(|ψi|+π/6)/cosπ/6, (2)
где W1- число витков в первой катушке;
Wi - число витков в i-й катушке;
ψi - угол сдвига оси i-й катушки от средины фазной зоны, при этом упомянутые витки размещены в пазах внутреннего сердечника.
Сравнительный анализ показал, что заявленное изобретение отличается компактной формой составного магнитопровода (два тороидальных соосных сердечника вместо четырех П-образных сердечников) и фильтрующими свойствами вторичной обмотки, что позволяет получить требуемый технический результат.
Требуемый технический результат достигается вновь введенной совокупностью существенных признаков, которая в известной патентной и научно-технической литературе не обнаружена на дату подачи заявки, что говорит об "изобретательском уровне решения".
На фиг. 1 изображена схема трансформатора инвертора. На фиг.2 показаны векторы фазных напряжений фазы А каждой из первичных обмоток и вектор напряжения фазы А вторичной обмотки. На фиг.1 введены обозначения: 1 - первичные трехфазные обмотки при n=4, 2 - внешний сердечник, 3 - внутренний сердечник, 4 - трехфазная вторичная обмотка.
В статическом состоянии трансформатор инвертора содержит четыре трехфазных первичных обмотки 1, уложенных в пазы внешнего сердечника 2, набранного из листов электротехнической стали по правилу: любая четная обмотка сдвинута относительно предшествующей нечетной на угол, определяемый по формуле (1), и соосный ему внутренний сердечник 3, набранный из листов той же стали с пазами, в которых размещены витки вторичной трехфазной обмотки 4, выполненный по типу точных якорных обмоток с фазной зоной 120o, укороченным шагом y = 2τ/3, где τ - полюсное деление внутреннего сердечника 3 и распределением числа витков в катушках катушечной группы согласно закону, описываемому выражением (2). Внешний сердечник 2 и внутренний сердечник 3 по своей конструкции идентичны статорам прямой и обращенной формы электрических машин переменного тока, а воздушный зазор между ними постоянен и выбирается из условий тугой посадки. Предлагаемая конструкция составного магнитопровода позволяет производить электрическое и магнитное суммирование входных напряжений практически с любым числом первичных обмоток, т.е. при n=4, α=15o; при n=8, α=7,5o; при n= 16, α=3,75o и т.д., оттуда следует, что увеличение числа первичных трехфазных обмоток 1 приводит только к росту числа пазов внешнего сердечника 2. Применение вторичной трехфазной обмотки 4, построенной по типу точных якорных обмоток, позволит получить синусоидальное напряжение в инверторе без применения фильтров. Эффект от применения описанной конструкции составного магнитопровода можно определить на основе первой теоремы подобия, по которой для схемы, показанной на фиг.1, имеет
G2/G1= V2/V1= C2/C1=ΔP2/ΔP1=31/4≈31,6%,
где G2, V2, C2, ΔP2 - масса, объем, стоимость и потери мощности при четырех трехфазных трансформаторах в инверторе;
G1, V1, C1, ΔP1 - масса, объем, стоимость и потери мощности в предлагаемом составном магнитопроводе.
G2/G1= V2/V1= C2/C1=ΔP2/ΔP1=31/4≈31,6%,
где G2, V2, C2, ΔP2 - масса, объем, стоимость и потери мощности при четырех трехфазных трансформаторах в инверторе;
G1, V1, C1, ΔP1 - масса, объем, стоимость и потери мощности в предлагаемом составном магнитопроводе.
Трансформатор инвертора работает следующим образом.
При наличии напряжения в первичных трехфазных обмотках 1 по ним протекают соответствующие токи, под действием которых в сердечниках 2 и 3 создается вращающееся магнитное поле. Основной магнитный поток указанного поля пересекает витки вторичной трехфазной обмотки 4 и наводит в ней электродвижущую силу, величина которой равна
E2=4,44•f•W2•Ф•K02,
где f - частота входного напряжения первичных обмоток 1;
W2 - число витков вторичной обмотки 4;
Ф - основной магнитный поток, образованный полем сердечников 2 и 3;
К02 - обмоточный коэффициент вторичной трехфазной обмотки 4, который равен для любой гармоники v
где NΛ- число лучей звезды пазовых ЭДС;
αΛ - угол между соседними лучами;
k=l,2,...,∞.
При четырех первичных трехфазных обмотках 1 у трансформатора инвертора будет создана кривая выходного напряжения, в которой присутствуют 23, 25, 35 и 37 гармоники, однако наличие описанных фильтрующих свойств вторичной трехфазной обмотки 4 предопределит их нейтрализацию без фильтра, поэтому выходное напряжение трансформатора инвертора будет квазисинусоидальным в широком диапазоне изменения тока нагрузки.
E2=4,44•f•W2•Ф•K02,
где f - частота входного напряжения первичных обмоток 1;
W2 - число витков вторичной обмотки 4;
Ф - основной магнитный поток, образованный полем сердечников 2 и 3;
К02 - обмоточный коэффициент вторичной трехфазной обмотки 4, который равен для любой гармоники v
где NΛ- число лучей звезды пазовых ЭДС;
αΛ - угол между соседними лучами;
k=l,2,...,∞.
При четырех первичных трехфазных обмотках 1 у трансформатора инвертора будет создана кривая выходного напряжения, в которой присутствуют 23, 25, 35 и 37 гармоники, однако наличие описанных фильтрующих свойств вторичной трехфазной обмотки 4 предопределит их нейтрализацию без фильтра, поэтому выходное напряжение трансформатора инвертора будет квазисинусоидальным в широком диапазоне изменения тока нагрузки.
Источники информации
1. Высокочастотные транзисторные преобразователи. Под ред. Э.М. Ромаша. М.: Радио и связь, 1988, с.270, рис. 7.18.
1. Высокочастотные транзисторные преобразователи. Под ред. Э.М. Ромаша. М.: Радио и связь, 1988, с.270, рис. 7.18.
2. Б. Бедфорд, Р. Хофт. Теория автономных инверторов. М.: Энергия, 1969, с. 199, рис. 6.18 и рис. 6.22, с. 203)и
Claims (1)
- Трансформатор инвертора, содержащий п трехфазных первичных обмоток, составной магнитопровод и трехфазную вторичную обмотку, отличающийся тем, что указанный магнитопровод выполнен тороидальным, имеющим внешний сердечник, набранный из листов электротехнической стали с пазами, в которых уложены первичные обмотки по правилу: любая четная первичная обмотка сдвинута относительно предшествующей нечетной обмотки на угол α = 2πP/z, где z = 2pmq - число пазов внешнего сердечника; р - число пар полюсов; m - число фаз; q - число пазов внешнего сердечника, на полюс и фазу, и соосный ему внутренний сердечник, набранный из листов той же стали с пазами, а вторичная обмотка выполнена по типу якорных обмоток с фазной зоной 120o, укороченным шагом y = 2τ/3, где τ - полюсное деление внутреннего сердечника, и распределением числа витков в катушках катушечной группы согласно закону
Wi = W1cos(|ψi|+π/6)/cosπ/6,
где W1 - число витков в первой катушке;
Wi - число витков в i-ой катушке;
ψi - угол сдвига оси i-ой катушки от середины фазной зоны,
при этом указанные витки размещены в пазах внутреннего сердечника.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001126950/09A RU2192065C1 (ru) | 2001-10-08 | 2001-10-08 | Трансформатор инвертора |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2001126950/09A RU2192065C1 (ru) | 2001-10-08 | 2001-10-08 | Трансформатор инвертора |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2192065C1 true RU2192065C1 (ru) | 2002-10-27 |
Family
ID=20253518
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2001126950/09A RU2192065C1 (ru) | 2001-10-08 | 2001-10-08 | Трансформатор инвертора |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2192065C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2353014C1 (ru) * | 2008-04-29 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого | Преобразовательный трансформатор |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2047485A (en) * | 1979-04-20 | 1980-11-26 | Itt | Frequency multiplication |
-
2001
- 2001-10-08 RU RU2001126950/09A patent/RU2192065C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2047485A (en) * | 1979-04-20 | 1980-11-26 | Itt | Frequency multiplication |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| БЕДФОРД Б. и др. Теория автономных инверторов. - М.: Энергия, 1969, с. 199,203. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2353014C1 (ru) * | 2008-04-29 | 2009-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого | Преобразовательный трансформатор |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6837069B2 (ja) | マルチレベル高速可変速駆動 | |
| Surana et al. | A fault-tolerant 24-sided voltage space vector structure for open-end winding induction motor drive | |
| RU2051453C1 (ru) | Трехфазная дробная статорная обмотка | |
| CN1118921C (zh) | 带增强转子场系的无电刷三相同步发电机 | |
| RU2050666C1 (ru) | 3/1-фазная электромашинная совмещенная обмотка | |
| KR20240117651A (ko) | 역변환 장치 및 그 응용 | |
| RU2192065C1 (ru) | Трансформатор инвертора | |
| RU2187163C2 (ru) | Многофазный трансформатор | |
| US5731971A (en) | Apparatus for providing multiple, phase-shifted power outputs | |
| RU2700658C2 (ru) | Умножитель частоты с вращающимся полем | |
| Yamada et al. | High-speed ac motor including the function of a magnetic frequency tripler | |
| RU2014714C1 (ru) | Устройство для преобразования однофазного напряжения в трехфазную систему напряжений | |
| RU2353014C1 (ru) | Преобразовательный трансформатор | |
| Katarzhin et al. | Analysis of Known Methods for Improving the Operational Characteristics of Electric Current Rectifiers and Ways of their Further Development | |
| SU1675868A1 (ru) | Индукционный регул тор переменного напр жени | |
| RU2045790C1 (ru) | Трехфазный трансформатор | |
| RU23539U1 (ru) | Трехфазный инвертор с самовозбуждением | |
| RU185167U1 (ru) | Умножитель частоты | |
| SU803028A1 (ru) | Трансформатор дл преобразовател пОСТО ННОгО TOKA B ТРЕХфАзНыйпЕРЕМЕННый TOK | |
| RU2072608C1 (ru) | Совмещенная 3/1-фазная обмотка якоря | |
| SU710096A1 (ru) | Преобразователь частоты | |
| RU76756U1 (ru) | Многопульсовый выпрямитель тяговых подстанций | |
| SU345569A1 (ru) | Преобразователь частоты | |
| RU2071628C1 (ru) | Электрическая машина переменного тока | |
| RU2044395C1 (ru) | Преобразователь частоты |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061009 |