[go: up one dir, main page]

RU2192065C1 - Трансформатор инвертора - Google Patents

Трансформатор инвертора Download PDF

Info

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
Application number
RU2001126950/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.П. Кириллов
С.С. Матвеев
В.В. Березов
А.С. Рулев
Original Assignee
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого filed Critical Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого
Priority to RU2001126950/09A priority Critical patent/RU2192065C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192065C1 publication Critical patent/RU2192065C1/ru

Links

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.
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.
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
Figure 00000002

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.
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)

  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.
RU2001126950/09A 2001-10-08 2001-10-08 Трансформатор инвертора RU2192065C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2047485A (en) * 1979-04-20 1980-11-26 Itt Frequency multiplication

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2047485A (en) * 1979-04-20 1980-11-26 Itt Frequency multiplication

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕДФОРД Б. и др. Теория автономных инверторов. - М.: Энергия, 1969, с. 199,203. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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