[go: up one dir, main page]

UA44857C2 - Електромагнітний пристрій (варіанти), високовольтна електросилова установка, силова енергомережа, спосіб керування електричним полем у електромагнітному пристрої, спосіб виготовлення магнітного ланцюга для електричної машини, що обертається, кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, яка генерує магнітне поле - Google Patents

Електромагнітний пристрій (варіанти), високовольтна електросилова установка, силова енергомережа, спосіб керування електричним полем у електромагнітному пристрої, спосіб виготовлення магнітного ланцюга для електричної машини, що обертається, кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, яка генерує магнітне поле Download PDF

Info

Publication number
UA44857C2
UA44857C2 UA98126934A UA98126934A UA44857C2 UA 44857 C2 UA44857 C2 UA 44857C2 UA 98126934 A UA98126934 A UA 98126934A UA 98126934 A UA98126934 A UA 98126934A UA 44857 C2 UA44857 C2 UA 44857C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
fact
insulation
inner layer
winding
layer
Prior art date
Application number
UA98126934A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Матс Леійон
Матс Лейон
Original Assignee
Абб Аб
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
Priority claimed from SE9602079A external-priority patent/SE9602079D0/xx
Priority claimed from SE9700335A external-priority patent/SE508556C2/sv
Application filed by Абб Аб filed Critical Абб Аб
Publication of UA44857C2 publication Critical patent/UA44857C2/uk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between AC networks via a high-tension DC link
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/12Impregnating, moulding insulation, heating or drying of windings, stators, rotors or machines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/288Shielding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F27/323Insulation between winding turns, between winding layers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • H01F3/14Constrictions; Gaps, e.g. air-gaps
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/02Details
    • H02H3/025Disconnection after limiting, e.g. when limiting is not sufficient or for facilitating disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Processes or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/12Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots
    • H02K3/14Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots with transposed conductors, e.g. twisted conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
    • H02K3/28Layout of windings or of connections between windings
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/32Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation
    • H02K3/40Windings characterised by the shape, form or construction of the insulation for high voltage, e.g. affording protection against corona discharges
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/46Fastening of windings on the stator or rotor structure
    • H02K3/48Fastening of windings on the stator or rotor structure in slots
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F2027/329Insulation with semiconducting layer, e.g. to reduce corona effect
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F29/00Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00
    • H01F29/14Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias
    • H01F2029/143Variable transformers or inductances not covered by group H01F21/00 with variable magnetic bias with control winding for generating magnetic bias
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2203/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the windings
    • H02K2203/15Machines characterised by cable windings, e.g. high-voltage cables, ribbon cables
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/19High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in a dynamo-electric machine
    • Y10S174/20Stator
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/24High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in an inductive device, e.g. reactor, electromagnet
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/14High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding
    • Y10S174/24High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a particular cable application, e.g. winding in an inductive device, e.g. reactor, electromagnet
    • Y10S174/25Transformer
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S174/00Electricity: conductors and insulators
    • Y10S174/13High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
    • Y10S174/26High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention having a plural-layer insulation system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
  • Insulation, Fastening Of Motor, Generator Windings (AREA)
  • Windings For Motors And Generators (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Transformer Cooling (AREA)
  • Regulation Of General Use Transformers (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Surgical Instruments (AREA)
  • Discharge Heating (AREA)
  • Control Of Direct Current Motors (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
  • Thermistors And Varistors (AREA)
  • Power Steering Mechanism (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Transformers For Measuring Instruments (AREA)
  • Permanent Magnet Type Synchronous Machine (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Housings And Mounting Of Transformers (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Insulating Of Coils (AREA)

Abstract

Електромагнітний пристрій (ЕП) містить електричний ланцюг, що генерує магнітне поле, що включає щонайменше один електричний провідник з ізоляційною системою. Новим у ЕПє те, що ізоляційна система містить електричну ізоляцію (4), утворену суцільним ізоляційним матеріалом, і зовнішній шар (5) зовні ізоляції (4), електропровідність якого вище, ніж ізоляції (4), що робить зовнішній шар (5) здатним при його чи заземленні ж при з'єднанні з відносно низьким потенціалом виконувати функцію зрівнення потенціалу і, власне кажучи, укладатися електричне поле, створюване зазначеним електричним провідником (2), усередині себе, причому ізоляційна система містить усередині ізоляції (4) внутрішній шар (3), а щонайменше один електричний провідник (2) розташований усередині внутрішнього шару (3), при цьому електропровідність внутрішнього шару (3) менше електропровідності провідника (2), але достатня для виконання цим шаром функції зрівнення потенціалу, і відповідно, електричного полючи зовні внутрішнього шару (3). На основі електромагнітного пристрою розроблена: високовольтна електросилова установка [У], силова енергомережа [Е], спосіб керування електричним полем в електромагнітному пристрої [СУ], спосіб виготовлення магнітного ланцюга для обертової електричної машини [СИ], кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, що генерує магнітне поле, [ДО].

Description

Опис винаходу
Настоящие изобретения относятся к злектромагнитному устройству, применяемому в злектрознергетике, 2 содержащему злектрическую цепь, генерирующую магнитное поле, которая включаеєт, по меньшей мере, один провод с изоляционной системой. Такое злектромагнитное устройство может использоваться в любой злектротехнической схеме. Оно может работать в диапазоне мощностей от ВА до 1000МВА. Устройство предназначено, главньїм образом, для различньїх приложений напряжения и до используемьїх сегодня передач вьісоких напряжений.
В соответствии с первьім аспектом изобретения, рассматривается вращающаяся злектрическая машина.
Такие злектрические машинь включают синхроннье машинь), используемье, в основном, в качестве генераторов в схемах распределительньїх и передающих сетей, назьшваемьх ниже знергосетями или знергосистемами. Синхроннье машинь йиспользуют также в качестве двигателей, а таюже для фазовой компенсации и регулирования напряжения при использований их в качестве механических машин холостого 72 Хода. Такие машинь относятся к области техники, охватьвающей машинь! с двойньім питанием, асинхроннье конвертернье каскадь, машинь с явньіми полюсами, машинь с синхронньми магнитньми потоками и асинхроннье машинь.
В соответствии со вторьм аспектом изобретения, злектромагнитное устройство образовано силовьм трансформатором или реактором. Трансформаторь! используют во всех системах распределения и передачи злектрознергии и они служат для обмена злектрознергией между двумя или более знергосистемами, для чего применяеєется хорошо известная злектромагнитная индукция. Относящиеся к настоящему изобретению трансформаторь! принадлежат к классу так назьіваемьїх силовьїх трансформаторов с номинальной мощностью от нескольких сотен кВА до более 1000 МВА и номинальньм напряжением от З - 4КВ до очень вьІсоких передаваєемьїх напряжений - от 400кВ до 800КВ или вьіше. с
Хотя нижеследующее описание существующего уровня техники, имеющего отношение ко второму аспекту Го) изобретения, касается силовьїх трансформаторов, настоящее изобретение также применимо к хорошо известньім реакторам, которье могут бьть однофазньми или трехфазньми. Что касаєется изоляции и охлаждения реакторов, то они такие же как и для трансформаторов. Таким образом, изобретение применимо к изолированньм от воздуха и масла, самоохлаждаеємьм, охлаждаемьм маслом под давлением и т. д. - реакторам. Хотя реакторьї имеют одну обмотку (на фазу) и могут бьіть с магнитньім сердечником или без него, ою описание уровня техники, тем не менееє, в большой степени относится к реакторам.
Генерирующие магнитное поле цепи могут бьіть в некоторьїх примерах осуществления без магнитного со сердечника, но, как правило, они содержат магнитньй сердечник из пакета обьічньїх или ориентированньх -«ф пластин или из другого, например, аморфного или на основе порошка материала, обеспечивающий переменньй магнитньй поток, и обмотку. Трансформатор на основе такой цепи часто предусматриваєтся с какой-либо в охлаждающей системой. В случае вращающейся злектрической машиньі обмотка может находиться в статоре или роторе или и там и там.
Для возможности пояснения и описания изобретения ниже будет дано описание уровня техники в отношений « вращающихся злектрических машин и силовьїх трансформаторов. З
Вращающаяся злектрическая машина с Такая вращающаяся злектрическая машина будет описана на примере синхронной машинь. Первая часть з» описания практически касается магнитной цепи такой машинь и ее сборки в соответствии с традиционной технологией. Поскольку описьіваемая магнитная цепь в большинстве случаев расположена в статоре, она будет описьваться ниже со ссьілкой на статор с пластинчатьм сердечником, обмотка которого будет назьіваться статорной обмоткой, а пазьі в указанном сердечнике для обмотки будут назьшваться статорньмми пазами или ть просто пазами. «їз» В большинстве синхронньїх машин обмотка возбуждения расположена в роторе, где основной магнитньй поток генерируется постоянньім током, и переменньім током, идущим по обмотке, расположенной в статоре. бо Синхроннье машинь обьічно бьівают трехфазньми. Иногда синхроннье машинь конструируют с явньми с 20 (вніступающими) полюсами, и тогда обмотка переменного тока находится в роторе. Тело статора для больших синхронньїх машин часто изготавливают сварной конструкциий из листовой стали. пластинчатьійй сердечник
Що обьічно изготавливают из лакированньїх пластин из злектротехнической стали толщиной 0,35 или 0О,5мм. Для более крупньїх машин из стального листа штампуют сегменть!, которьіе крепят к телу статора клиньями или соединением "ласточкин хвост". Пластинчатьій сердечник закрепляют запрессованньми штифтами и 22 пластинами.
ГФ) Для охлаждения обмоток синхронной машинь! существует три различньїх охлаждающих системні.
В случає воздушного охлаждения, обмотки статора и ротора охлаждаются протекающим через них о воздухом. Каналь! для воздуха расположень в роторе и пластинах статора. В случае радиальной вентиляции и воздушного охлаждения, стальной пластинчатьій сердечник, по меньшей мере, машин средних и больших бо размеров предусматриваєтся со стояками, связанньіми с вентиляционньіми радиальньми и осевьми каналами, расположенньіми в сердечнике. Охлаждающим воздухом может бьіть атмосферньй воздух, но в случає вьісокКой мощности машиньі, используют замкнутье охлаждающие системь! с теплообменниками. Для охлаждения турбогенераторов и больших синхронньїх компенсаторов используют водород. В зтом случає охлаждение происходит так же, как и при воздушном охлаждениий с применением теплообменников, но здесь вместо бо охлаждающего воздуха используют газ водород. Водород обладает лучшей охлаждающей способностью по сравнению с воздухом, но с ним возникают проблемь! уплотнений и утечек. Для турбогенераторов повьішенной мощности применяют водяное охлаждение статорной и роторной обмоток. Охлаждающие каналь! вьіпОолняют в форме трубок, помещаемьх внутри расположения проводов статорной обмотки. С большими машинами связана проблема, заключающаяся в том, что охлаждение имеет тенденцию бьть неравномерньм, что ведет к повьішению разниць! температур по всей машине. Статорная обмотка расположена в пазах пластинчатого сердечника имеющих прямоугольное или трапецеидальное сечение. Каждая обмотка фазь! содержит несколько последовательно соединенньїх групп катушек, а каждая группа катушек содержит несколько последовательно соединенньїх катушек. Различнье части катушек, каждая, имеют сторону, которая помещается в статоре, в то /о время как торец каждой части катушки располагаєтся снаружи статора. Катушка содержит один или более проводов, укладьиваемьх вместе по вьісоте и/или ширине. Между каждьм проводом предусмотрена тонкая изоляция, например, из полимерного волокна или стекловолокна.
Катушку изолируют относительно паза соответствующей изоляцией для ее защить от номинального напряжения машинь относительно земли. В качестве изолирующего материала могут использоваться /5 различнье пластмассь), лакированнье материаль, стекловолокна и т. д. Обьічно используют так назьіваемую слюдяную ленту, представляющую собой смесь слюдь и твердого пластика, и предназначенную для вьідерживания частичньїх разрядов, которьіе могут бьістро разрушить изоляцию. Катушку изолируют путем намотки вокруг нее нескольких слоев слюдяной лентьі. Изоляцию пропитьівают, а затем, с целью улучшения контакта стороньї катушки с окружающим заземленньм статором, ее красят краской на основе угля.
Площадь проводов катушки определяется силой тока и способом охлаждения. С целью доведения до максимума количества проводов в пазу, проводу и катушке придают, обьічно, прямоугольную форму. Типичную катушку вьіполняют из так назьіваемьїх стержней Ребеля (Коебеї), некоторьіе из которьїх могут бьіть польіми для прохода охладителя. Стержень Ребеля содержит несколько параллельно соединенньїх медньїх проводов, сгруппированньїх вдоль паза по окружности в 360". Могут иметь место 540" - ньіе и другие группировки в таких сч ов стержнях. Группировку вьіполняют для избежания циркулирующих токов, которьіе генерируются в сечений о проводов с учетом влияния магнитного поля.
По ряду механических и злектрических факторов машину нельзя изготовить любого заданного размера.
Мощность машинь определяется, практически, тремя факторами. - Площадь провода обмоток. При нормальной рабочей температуре медь, например, допускает нагрузку ке зо максимум З - З,БА/мм, - Максимальная плотность магнитного потока в материале статора и ротора. юю - Максимальная напряженность злектрического поля в изоляционном материале, так назьіваемая со злектрическая прочность.
Многофазнье обмотки переменного тока вбіполняют либо как однослойнье, либо как двухслойнье обмотки. - з5 В случає однослойньхх обмоток, на паз приходится только одна сторона катушки, а в случає двухслойной «г обмотки - две стороньі катушки на паз. Двухслойньіми обмотками обьічно являются шаблоннье обмотки, в то время как однослойньми обмотками могут бьть как шаблоннье обмотки, так и концентрические обмотки. В случае шаблонной обмотки, существует только одна хордовая катушка или возможно две хордовье катушки, в то время как плоские обмотки вьіполняют как концентрические обмотки, т.е. со значительно меняющейся « шириной катушки. Под шириной катушки подразумевается расстояние в штриховом угловом измерений между 7-3 с двумя сторонами одной катушки либо в отношений полюсного шага, либо в отношений промежуточньїх пазовьсмх шагов. Обьчно используют различнье варианть! связок, например, дробно-шаговье, с целью получения ;» обмотки с требуемьми свойствами. Тип катушки говорит о том, как катушки в пазах, т. е. сторонь! катушек, соединяются вместе снаружи статора, т. е. у торцов катушек.
Снаружи пакетированньїх пластин статора катушка не предусмотрена с покрашенньім полупроводниковьм ї5» заземленньм слоем. Торец катушки обьічно предусматривают с регулировкой, относящейся к полю земли, вьіполненной в форме так назьіваемой защищающей от коронного разряда лакировки, предназначенной для о превращения радиального поля в осевое поле, что означает, что изоляция на торцах катушки имеет место при о вьісоком потенциале относительно земли. Зто иногда приводит к увеличению числа разрушительньх коронньїх 5о разрядов в зоне торцов катушек. Так назьіваемье точки регулирования поля у торцов катушек вьізьтівают о проблемь! во вращающихся злектрических машинах.
І Обьічно все большие машиньі конструируют с двухслойной обмоткой и одинаково большими катушками.
Каждая катушка располагается одной стороной в одном слое, а другой стороной - в другом слое. Зто означаєт, что все катушки пересекаются друг с другом в торце катушки. При использовании более двух слоев указаннье Ппересечения создают трудности в работе обмоток и проблемь! с торцом катушек.
Известно, что подсоединение синхронной машиньі или генератора к знергосети долюно осуществляться (Ф, через подсоединенньй по схеме л или МУ (треугольник или звезда) так назьшваемьй повьшающий ко трансформатор, поскольку напряжение в сети обьічно виіше напряжения вращающейся злектрической машинь.
Таким образом, синхронная машина и трансформатор составляют интегрированнье блоки одной установки. бо Кроме того, что трансформатор очень дорог, он к тому же снижаеєт полную зффективность работь! всей системь!. В случае возможности изготовления машин на значительно более вьісокие напряжения, повнішающий трансформатор можно бьло бьї не использовать.
В течение последних нескольких десятилетий увеличивалась потребность во вращающихся злектрических машинах на более вьісокие напряжения, чем зто бьіло возможно ранее при их конструированиий. Максимальное б5 Напряжениє, которое, в соответствии с уровнем техники, бьло достигнуто для синхронньїх машин при требуемом вьіпуске катушек, составляло около 25 - ЗО кВ.
Определенньюе попьтки нового подхода к конструированию синхронньїх машин описань в статье под заголовком "Охлаждаемьй водой и маслом турбогенератор ТММ-300" в журнале Злектротехника Мо 1, 1970 г., С. 6 - 8, в патенте ОЗ Мо 4 429 244 "Статор генератора" и в авторском свидетельстве СССР Мо 955369.
Водо- и маслоохлаждаемая синхронная машина, описанная в журнале Злектротехника, предназначена для напряжений до 20кВ. В статье описана новая изоляционная система на основе масляной или бумажной изоляции, которая позволяет полностью погружать в масло статор. Масло затем может использоваться как в качестве охладителя, так и в качестве изоляции. Для предотвращения утечки масла из статора в ротор на внутренней поверхности сердечника предусмотрено дизлектрическое маслоразделительное кольцо. Обмотку 7/0 статора изготавливают из польїх проводников овальной формь! с масляной и бумажной изоляцией. Сторонь катушек с их изоляцией крепят клиньями к пазам прямоугольного сечения. Охлаждающее масло проходит через полье проводники и отверстия в стенках статора. Однако, такие охлаждающие системь! связаньі с наличием большого количества соединительньїх злементов для масла и злектрических соединений у торцов катушек.
Толстая изоляция ведет к увеличенному радиусу кривизнь! проводников, которьй, в свою очередь, ведет к /5 увеличенному размеру лобовой части обмотки.
Упомянутьй патент ОБ Мо 4 429 244 относится к статорной части синхронной машинь, которая содержит магнитньй пластинчатьй сердечник с трапецеидальньми пазами для обмотки статора, Пазь! вьіполняют суживающимися на конус, поскольку необходимость в изоляции статорной обмотки уменьшается в направлений внутрь ротора, где расположена часть обмотки, ближайшая к нулевой точке. Кроме того, статорная часть содержит дизлектрический масло разделительньй цилиндр, ближайший к внутренней поверхности сердечника.
Без зтого цилиндра статорная часть может привести к увеличенной потребности намагничивания относительно машиньі. Статорную обмотку изготавливают из погружаемьх в масло многожильньх проводов одинакового диаметра для каждого слоя катушки. Слои разделеньі прокладками в пазах и крепятся клиньями. Особенностью обмотки является то, что она содержит две так назьіваемьх полуобмотки (гемитропическая обмотка статора с с ов одной катушкой на фазу на пару полюсов), соединенньїх последовательно. Одна из двух полуобмоток расположена в центре внутри изолирующей втулки. Проводники статорной обмотки охлаждаются окружающим і) их маслом. Такое большое количество масла в системе связано с риском утечек, а также с большими очистньіми работами при неийсправностях. Те части изолирующей втулки, которне расположень!ї снаружи пазов, имеют цилиндрическую форму, а их конический концевой участок армирован токопроводящими слоями, ї- зо назначение которьїх -регулировать напряженность магнитного поля в зоне входа многожильного провода в торец обмотки. о
В а. с. СССР Мо 955369 сделана другая попьітка повьісить номинальное напряжение синхронной машинь, со обмотка охлаждаемого маслом статора которой содержит известньй вьісокКовольтньй многожильньй кабель одинакового диаметра для всех слоев. Кабель располагается в пазах статора, представляющих собой кругльсєе, - з5 радиально расположеннье отверстия, соответствующие площади сечения кабеля, и имеющие пространство «г для фиксирования кабеля и прохода охладителя. Различнье радиально расположеннье слой обмотки окруженьї изоляционньіми трубками, в которьїх они фиксируются. Изоляционнье прокладки фиксируют трубки в пазу статора. Ввиду масляного охлаждения, здесь также необходимо внутреннее дизлектрическое кольцо для уплотнения, предотвращающее утечки масла через внутренние воздушнье зазорь. В конструкции имеется « таюке очень узкое радиальное сужение между различньмми пазами статора, что связано с большой потерей /(/7-З с магнитного потока в пазах, которая сильно влияет на требования к намагничиванию машинь.
В докладе Знергетического Исследовательского Института ЕІесігіс Рожшег Кезеагсі Іпзійше, ЕРКІ, ЕХ-3391, ;» 1984 г. приведен обзор идей по достижению повьішенного напряжения вращающейся злектрической машинь! с целью ее подключения в сеть без промежуточного трансформатора. Такое решение созрело в результате
Моследований и оно должно бьіло обеспечить получение зффективньїх результатов и больших зкономических ї5» преимуществ. Основная идея, которая бьіла рассмотрена, возможно, в 1984 г., заключалась в необходимости начала разработки генераторов, непосредственно включаемьїх в знергосеть, и она возникла тогда, когда бьіл о изготовлен сверхпроводящий ротор. Большая намагничивающая способность сверхпроводящего поля о позволяла использовать обмотку с воздушньм зазором достаточной толщинь), чтобь! вьідерживать зпектростатическое напряжение. Путем обьединения многообещдающей концепции, в соответствии с проектом, о разработки магнитной цепи с обмоткой, так назьваемой монолитной цилиндрической броней кабеля, и
І концепции, в соответствии с которой обмотка содержит два цилиндра из проводников, концентрически заключенньїх в три цилиндрические изоляционнье оболочки, а вся конструкция фиксируется к стальному сердечнику без зуба, бьіло вьуработано мнение, что вращающаяся злектрическая машина на вьісокое ов напряжение может непосредственно включаться в знергосеть. Решение означало, что основная изоляция должна бьїть достаточно толстой, чтобьі! вьідержать потенциаль! между сетями (сеть - сеть) и между сетью и (Ф, землей (сеть - земля). Изоляционная система, которая после рассмотрения всех известньїх в то время решений ка бьіла признана подходящей для увеличения напряжения до напряжения, которое обьічно использовалось для силовьїх трансформаторов, состояла из пропитанного жидким дизлектриком целлюлозного прессшпана. 60 Очевиднье недостатки предложенного решения заключались в том, что кроме требования сверхпроводящего ротора, оно требовало очень толстую изоляцию, увеличивающую размерь! машиньі. Торцьї катушек должнь! бьіть изолированьі! и должньї охлаждаться маслом или фреонами для регулирования больших злектрических полей в торцах катушек. Для защить! жидкого дизлектрика от абсорбирующей влаги атмосферь! вся машина должна бьїть герметично закрьта. 65 При производстве вращающихся злектрических машин, в соответствий с существующим уровнем техники, обмотку с проводниками и изоляционньіми системами изготавливают в несколько зтапов, так что обмотка должна бьіть готова перед ее установкой в магнитную цепь. Пропитку изоляционной системь! осуществляют после установки обмотки в магнитную цепь.
Силовой трансформатор или реактор
Для возможности включения силового трансформатора или реактора в соответствии с изобретением в нужньй контекст и отсюда для возможности описания нового подхода к проблеме, предлагаємого изобретениєем так же как и преимуществ изобретения над прототипами, ниже будет дано сравнительно полноеє описание силового трансформатора современной конструкции, так же как недостатков и проблем существующих при расчетах, конструирований, установке, заземлений, изготовлении, применениий, проверке, транспортирований и /0..7. Д. зтих трансформаторов.
Основное назначениє силового трансформатора заключаєтся в обеспечении обмена злектрознергией между двумя или более злектрическими системами, обьічно, с различньіми напряжениями при одинаковой частоте.
Стандартньій силовой трансформатор содержит трансформаторньй сердечник, назьваємьй ниже сердечником, часто набираеємьй из ориентированньїх пластин, обьічно из кремнистого железа, Сердечник /5 бодержит несколько стержней, соединенньїх ярмами трансформатора, которье вместе образуют одно или более окошек сердечника. Вокруг стержней сердечника располагаются несколько обмоток, обьчно назьіваемьми первичньми, вторичньми обмотками и обмотками управления. В силовьїх трансформаторах указаннье обмотки практически всегда располагаются концентрически вдоль длинь! упомянутьїх стержней. На сердечнике обьічно расположень круглье катушки, при зтом для болеє плотного заполнения стержней 2о Ккатушками сердечники предусмотреньї с суживающимися на конус участками.
Известньі также другие типьі конструкций сердечников, например, содержащиеся в так назьваемьх броневьїх трансформаторах. Такие трансформаторь! часто предусматриваются с прямоугольньми катушками и прямоугольньім участком стержней сердечника.
Стандартнье силовье трансформаторь), работающие в нижней части упомянутого диапазона мощностей, (с ов Многда предусматриваются с воздушньім охлаждением для избежания присущих трансформатору потерь. Для о защитьі от контакта с окружающей средой и, возможно, для снижения наружного магнитного поля трансформатора, он часто предусматриваєтся с наружньім кожухом, имеющим вентиляционньсе отверстия.
Однако, большинство стандартньх силовьх трансформаторов охлаждаются маслом, Одна из причин состоит в том, что масло дополнительно вьіполняєет очень важную функцию изолирующей средь. Позтому (М зр охлаждаемьй и изолируемьй маслом силовой трансформатор окружаєтся наружньм баком, в котором, как станет яснеє из нижеследующего описания, имеется вьісокая потребность. Обьчно предусматриваются также юю средства для водяного охлаждения катушек. со
Следующая часть описания большей частью касаєтся силовьїх трансформаторов, заполненньїх маслом.
Обмотки трансформатора образованьь из одной или нескольких последовательно соєдиненньх катушек, зв Которье, в свою очередь, состоят из ряда последовательно соединенньх витков. Кроме того, катушки « предусмотреньі со специальньм устройством, обеспечивающим коммутацию между вьіводами катушек. Такое устройство может бьіть предназначено для переключений с помощью клемм или, чаще всего, с помощью специального переключателя, способного работать вблизи бака. Если переключениє происходит, когда трансформатор находится под напряжениєм, то в зтом случає переключатель назьшваєтся переключателем « ответвлений под нагрузкой. Если переключениє происходит при обесточенном трансформаторе, такой ПУ с переключатель назьіваєтся переключателем обесточенньїх ответвлений. . В случає трансформаторов, охлаждаємьх и изолируеємьх маслом, и работающих в верхней части а упомянутого диапазона мощностей, размькающиє злементьі упомянутьїх, находящихся под нагрузкой переключателей, помещаются в специальньїх заполненньїх маслом контейнерах, непосредственно связанньх с баком трансформатора. Размькающие злементь работают чисто механически от приводного вращающегося їх вала, бьістро срабатьвая в течениє переключения при разомкнутьїх контактах, и срабатьвая медленнеєе при замкнутьїх контактах. Однако, сами находящиеся под нагрузкой переключатели располагаются фактически в о баке трансформатора. В течениє работьї возникают дуговье разрядь и искрениє. Зто ведет к деструкции масла со в контейнерах. С целью уменьшения дуговьїх разрядов и отсюда уменьшения образования сажи и уменьшения 5р износа контактов, работающие под нагрузкой переключатели обьічно подсоединяют к вьісоковольтной стороне о трансформатора. Так делают потому, что токи в размькаємой и замькаемой, соответственно, цепи меньше на «М упомянутой вьісоковольтной стороне, чем на о низковольтной стороне трансформатора. Статистика неисправностей стандартньїх, заполненньхх маслом силовьїх трансформаторов, показьіваєт, что найболеє частой причиной неисправностей являются работающие под нагрузкой переключатели.
В работающих в нижней части диапазона мощностей, охлаждаємьх и изолируємьх маслом силовьх трансформаторах, функционирующие под нагрузкой переключатели и их размьикающие злементь! помещают (Ф, внутри бака. Зто означаєт, что упомянутье проблемь! деструкции масла в течениеє работь), вследствиє дуговьх ко разрядов, влияют на всю масляную систему.
Что касаєтся приложенного или наведенного напряжения, то вообще говоря, напряжение, которое постоянно бо по всей обмотке, распределяєтся равномерно на каждьй виток обмотки, т. е. напряжение в витке равно напряжению во всех витках.
Однако, с точки зрения злектрического потенциала ситуация совершенно иная. Одна торцевая часть обмотки обьічно заземлена. Однако, зто означаєт, что злектрический потенциал каждого витка возрастаєт линейно практически от нуля в витке, ближайшего к потенциалу земли, до потенциала в витках, расположенньйх б5 У другой торцевой части обмотки, соответствующего приложенному напряжению.
Такое распределениє потенциала определяєт структуру изоляционной системь!, поскольку необходимо иметь достаточную изоляцию между смежньми витками обмотки и между каждь/м витком и землей.
Обьчно в отдельной катушке витки собраньі вместе в геометрический единьй узел, физически размежеванньй с другими катушками. Расстояние между катушками определяется также напряжением дизлектрика, которое может иметь место между катушками. Зто таюке означаєт, что между катушками требуется определенное, данное изолирующее расстояниє. В соответствии со сказанньм, также требуются достаточнье изолирующие расстояния для других злектропроводньїх злементов, расположенньх в злектрическом поле, для их защить! от локального злектрического потенциала, которьій может иметь место в катушках. 70 Из сказанного вьіше, таким образом, ясно, что разница напряжений внутри между физически смежньми проводящими злементами относительно низка, в то время как разница напряжения снаружи других металлических злементов, например, других катушек, может бьіть относительно вьісокой. Разница напряжений определяется напряжением, наведенньім магнитной индукцией, так же как и распределенньмми напряжениями, которьіе могут возникать от подключенньх наружньх злектрических систем на наружньх соединениях 7/5 трансформатора. Типь напряжений, которье могут возникнуть снаружи, включают кроме рабочего напряжения, перенапряжения разрядов и перенапряжения переключений.
В проводниках катушек дополнительньіе потери возникают в результате потерь магнитного поля вокруг проводника. Для поддержания таких потерь насколько возможно низким, особенно в силовом трансформаторе, работающем в верхней части упомянутого диапазона мощностей, проводники обьічно разделяют на ряд го проводящих злементов, часто назьіваемьх жилами, соединенньйх в течение работь! параллельно. Такие жиль должнь! группироваться по такому шаблону, чтобьї напряжениеє, наведенное в каждой жиле, бьіло насколько возможно идентичнь!м, и чтобь! разница в наведенном напряжений между каждой парой жил бьла насколько возможно небольшой и поддерживалась на приемлемом уровне сточки зрения потерь для внутренних токопроводящих компонентов. с
Основная задача при конструировании стандартньїх трансформаторов заключалась в обеспечений о максимального количества проводников в пределах данной площади, ограниченной так назьіваемьмм окошком трансформатора, характеризуемьм фактором заполнения, которьій должен бьл бьть насколько возможно вьісоким. Имеющееся в пределах данной площади пространство должно содержать, кроме проводников, изолирующий материал, связанньй с катушками, и частично расположенньій внутри между катушками, и ча зо частично связанньй с другими металлическими компонентами, включающими магнитньй сердечник.
Изоляционная система, обьічно вьиіполняемая в виде сплошной целлюлозной или на основе лака изоляции, о ближайшей к отдельному проводнику, расположена частично внутри катушки/обмотки и частично между о катушками/обмотками и другими металлическими злементами, и снаружи, в виде сплошной целлюлозной, жидкой и, возможно, газообразной изоляции. Обмотки с изоляцией и, возможно, крепежньмми злементами в з5 Занимают, таким образом, большие обьемь), подвергаемье действию вьісоких напряженностей злектрических (с «ф полей, которье возникают внутри и вокруг активньїх злектромагнитньїх злементов трансформатора. Для возможности предварительного определения величин возникающих напряжений дизлектрика, связанньїх с минимальньм риском их разрушения, требуется хорошее знание свойств изоляционньїх материалов. Важно также обеспечить такую окружающую среду, в которой не изменялись бьі и не ухудшались изоляционнье « 70 свойства. в с Современная распространенная изоляционная система для вьісоковольтньїх силовьіх трансформаторов . содержит целлюлозньй материал, в качестве твердой изоляции и трансформаторное масло, в качестве жидкой «» изоляции. Трансформаторное масло основано на так назьіваемом минеральном масле.
Трансформаторноє масло вьполняєт двойную функцию, т. е. служит в качестве изолятора и активно способствует охлаждению сердечника, обмоток и т. д., удаляя вьіделяемое трансформатором тепло, точнее - ї» тепловье потери. Масляноє охлаждение требуеєет наличия масляного насоса, наружного охлаждающего злемента, компенсационной муфтьи т. д. ть Злектрическая связь между наружньми соединениями трансформатора и непосредственно связанньми о катушками/обмотками осуществляется через ввод трансформатора, проходящий через бак, которьій, в случає маспонаполненньйх силовьх трансформаторов, окружает сам трансформатор. Ввод часто является отдельньм іні злементом, фиксируемьїм к баку, и он должен удовлетворять требованиям изоляции снаружи и внутри бака, "м будучи одновременно способньім вьідерживать токи нагрузки и, следовательно, токи различной силь. Следует отметить, что те же описанньі вьіше требования к изоляционной системе обмоток, применимь! также для внутренних соединений между катушками, между вводами и катушками, для различньїх типов переключателей и самих вводов.
Все металлические злементь, расположеннье внутри трансформатора, за исключением токонесущих іФ) проводников, заземляются, т.е. подсоединяются к потенциалу земли. Таким путем устраняется риск ко нежелательного, трудно контролируемого возрастания потенциала, являющегося результатом распределения емкостного напряжения между находящимися под вьісоким потенциалом проводниками и землей. Упомянутое бо Возрастание потенциала может вьізвать частичньюе так назьіваемье короннье разрядьі. Зти разрядь! могут возникать при обьчньх приемочньх испьтаниях, в случае отклоняющихся от номинальньїх значений повьішенньїх напряжения и частотьі. Короннье разрядь! могут вьізвать повреждения оборудования в течение работи.
Индивидуальньсе катушки трансформатора должнь! бьіть таких механических размеров (сечения проводов и ббо 7. до), чтобь они могли вьідерживать любье напряжения, являющиеся следствием возрастания токов, и результирующих сил токов при коротких замьканиях в цепи. Обьчно катушки конструируют так, чтобь возникающие упомянутье сильі, поглощались внутри каждой отдельной катушки, что, в свою очередь, может означать, что катушка не может иметь оптимальнье размерь! для ее нормального функционирования в течение обьічной работь.
Для силовьїх трансформаторов, работающих в узком диапазоне напряжений и мощностей, вьіполняют так назьіваемье листовьіе обмотки. Зто означает, что индивидуальнье проводники упомянутого типа заменяют тонкими листами. Силовне трансформаторь! с листовьіми обмотками изготавливают на напряжения до 20-30 кВ и мощности до 20 - ЗОМВт.
Изоляционная система силовьїх трансформаторов, работающих в верхней части упомянутого диапазона 7/0 Мощностей, кроме относительно сложной конструкции, требует таюже особьх практических мер для возможности оптимального использования ее свойств. Для обеспечения хорошей изоляции, такая система должна иметь низкое содержание влаги, твердая часть изоляции должна бьіть хорошо пропитана окружающим маслом, а риск наличия в твердой части изоляции остаточньїх "газовьіх" пузнірей должен бьіть минимальньм.
Для гарантии соблюдения указанньїх требований весь сердечник в сборе с обмотками перед его погружением в /5 бак подвергают особой сушке и пропитке. После упомянутьх сушки и пропитки трансформатор опускают в бак, которьій затем уплотняют. Перед заполнением маслом бак вместе с трансформатором должен бьть освобожден полностью от воздуха, что необходимо для проведения специальной вакуумной обработки. После такой обработки бак заполняют маслом.
Для обеспечения требуемого срока службьй трансформатора упомянутой вакуумной обработкой 2о предусмотрена откачка воздуха до достижения почти абсолютного вакуума. Таким образом, окружающий трансформатор бак должен находиться под полньім вакуумом, что требует значительного расхода различньх материалов и производственного времени.
Если в маслонаполненном силовом трансформаторе случаются злектрические разрядь! или происходит локальное значительное повьішение температурь в любой части трансформатора, масло разлагается, а с ов газообразнье продуктьі разложения растворяются в масле. Позтому трансформаторь обьчно о предусматривают с контрольньіми устройствами для определения газа, растворенного в масле. из-за большого веса крупнье силовьіе трансформаторь транспортируют без масла. В месте установки трансформатора у потребителя требуется повторная вакуумная обработка. Такая обработка повторяется каждьй раз, когда бак открьівают для каких-либо целей или для проверки. ї- зо Очевидно, что зти процессьі требуют много времени и средств, составляя значительную часть полного времени, требующегося на изготовление и ремонт трансформаторов, одновременно нуждаясь в доступе к юю обширному ассортименту материалов. со
В стандартньїх силовьїх трансформаторах изоляционньій материал составляет большую часть всего обьема трансформатора. Для силового трансформатора, работающего в верхней части диапазона мощностей, может - з5 требоваться порядка сотен кубометров трансформаторного масла. Зто масло, которое имеет определенное «г подобие с дизельньм топливом, является низковязкой жидкостью с относительной низкой температурой вспьішки. Таким образом, очевидно, что масло вместе с целлюлозой в значительной мере пожароопаснь! в случае случайного нагрева, например, при внутреннем искрений или пробое с последующим разливом масла.
Также очевидно, что с маслонаполненньми силовьіми трансформаторами связана очень большая проблема « их транспортирования. Полньй вес такого вьиісокомощного силового трансформатора может составлять до 1000 7) с тонн. Понятно, что габарить! такого трансформатора должнь! иногда соответствовать параметрам транспортньх коммуникаций для возможности их провоза по мостам, через туннели и т. д. ;» Далее следует краткое описание существующего уровня техники, касающегося маслонаполненньїх силовьсх трансформаторов, из которого можно судить об их недостатках и проблемах.
Маслонаполненньій стандартньій силовой трансформатор - содержит наружньй бак, вмещающий ї5» трансформатор, которьій включает трансформаторньй сердечник с катушками, масло для изоляции и охлаждения, механические крепежнье устройства, разньїх типов и т. д. К баку предьявляются очень большие о конструктивньіе требования, поскольку он должен бьіть способен вместе с трансформатором, но без масла, о подвергаться вакуумной обработке до достижения практически полного вакуума. Бак требует очень тщательньх Мзготовления и испьтаний, а его габарить! обьічно ведут к транспортньім проблемам; о - обьічно содержит так назьіваемое принудительное (под давлением) охлаждение маслом. Такой способ
І охлаждения требует наличия масляного насоса, наружного охлаждающего злемента, компенсационной емкости, компенсационной муфть! и т. д.; - содержит злектрическую связь между наружньми соединениями трансформатора и непосредственно 5Б соединенньми катушками/обмотками в виде ввода, зафиксированного на баке. Ввод должен удовлетворять любьм требованиям к изоляции снаружи и внутри бака; (Ф, - содержит катушки/обмотки, проводники которьх разделеньй на ряд проводящих злементов, жил, ка сгруппированньїх таким образом, чтобьі напряжение наводимое в каждой жиле, бьіло насколько возможно идентичньім и чтобьї разница в наведенном напряжении между каждой парой жил бьіла насколько возможно 60 малой; - содержит изоляционную систему частично внутри катушки/обмотки и частично между катушками/обмотками и другими металлическими злементами, которая вьіполнена в виде сплошной целлюлозной или основанной на лаке изоляции, ближайшей к отдельному проводящему злементу, а снаружи его в виде сплошной целлюлозной, жидкой и возможно также газообразной изоляции. Кроме того, очень важно, что изоляционная система имеет 65 очень низкое содержание влаги; - содержит в качестве интегрированного узла работающий под нагрузкой переключатель ответвлений,
окруженньйй маслом, и обьічно подсоединенньй к вьісоковольтной обмотке трансформатора для осуществления управления напряжением; - содержит масло, которое может обладать значительной пожароопасностью при внутренних частичньх, так назьваемьх коронньх разрядах, искрениях в указанном переключателе и других аварийньх ситуациях; - содержит, обьічно, контрольное устройство для определения содержания газа, растворенного в масле, что бьівает в случае злектрических разрядов в масле или в случае локального увеличения температурь; - содержит масло, которое при нейсправностях или случайно может разлиться, нанеся значительньй зкологический ущерб. 70 Найиболее близким к предлагаемому изобретению - вьісоковольтной злектросиловой установке - является вьісоковольтная злектросиловая установка, содержащая злектромагнитное устройство (5, А, 4 429 244).
Недостаток описанного устройства состоит в том, что статорную обмотку описанной вьісоковольтной злектросиловой установки изготавливают из погружаемьх в масло многожильньх проводов одинакового диаметра для каждого слоя катушки. Слои разделеньі прокладками в пазах и крепятся клиньями. Особенностью /5 обмотки является то, что она содержит две так назьіваемьсх полуобмотки (гемитропическая обмотка статора с одной катушкой на фазу на пару полюсов), соединенньїх последовательно. Одна из двух полуобмоток расположена в центре внутри изолирующей втулки. Проводники статорной обмотки охлаждаются окружающим их маслом. Такое большое количество масла в системе связано с риском утечек, а также с большими очистньіми работами при неийсправностях. Те части изолирующей втулки, которне расположень!ї снаружи пазов, го имеют цилиндрическую форму, а их конический концевой участок армирован токопроводящими слоями, назначение которьїх - регулировать напряженность магнитного поля в зоне входа многожильного провода в торец обмотки.
Найболее близким к предлагаемому изобретению - силовой знергосети, - является силовая знергосеть, злектромагнитное устройство (Статья "Охлаждаємьій водой и маслом турбогенератор ТММ-300" в журнале сч ов Злектротехника Мо 17 1970 г., С. 6 - 8). В названном устройстве в качестве злектромагнитного устройства о используется генератор, вьїход которого подключен к злектрической нагрузке.
Недостаток описанного устройства состоит в том, что статорную обмотку генератора изготавливают из погружаемьх в масло многожильньїх проводов одинакового диаметра для каждого слоя катушки. Слойи разделеньії прокладками в пазах и крепятся клиньями. Особенностью такой обмотки является то, что она ї- зо содержит две так назьіваемьх полуобмотки (гемитропическая обмотка статора с одной катушкой на фазу на пару полюсов), соединенньїх последовательно. Одна из двух полуобмоток расположена в центре внутри юю изолирующей втулки. Проводники статорной обмотки охлаждаются окружающим их маслом. Такое большое со количество масла в системе связано с риском утечек, а также с большими очистньми работами при неисправностях. -
Найиболее близким к предлагаемому изобретению - вьісоковольтной злектросиловой установке - является «г вьісоковольтная злектросиловая установка, содержащая злектромагнитное устройство ("Охлаждаемьй водой и маслом турбогенератор ТММ-300" в журнале "Злектротехника" Мо 1, 1970 г., С. 6 - 8).
Недостаток описанной установки заключается в том, что водо- и маслоохлаждаемая синхронная машина, описанная в журнале "Злектротехника", предназначена для напряжений до 20 кВ. В статье описана новая « Мзоляционная система на основе масляной или бумажной изоляции, которая позволяет полностью погружать в в с масло статор. Масло затем может использоваться как в качестве охладителя, так и в качестве изоляции. Для предотвращения утечки масла из статора в ротор на внутренней поверхности сердечника предусмотрено ;» дизлектрическое маслоразделительное кольцо. Обмотку статора изготавливают из польїх проводников овальной формь! с масляной и бумажной изоляцией. Стороньі катушек с их изоляцией крепят клиньями к пазам прямоугольного сечения. Охлаждающее масло проходит через полье проводники и отверстия в стенках ї5» статора. Однако, такие охлаждающие системь связаньї с наличием большого количества соединительньх злементов для масла и злектрических соединений у торцов катушек. Толстая изоляция ведет к увеличенному о радиусу кривизньі проводников, которьій, в свою очередь, ведет к увеличенному размеру лобовой части о обмотки.
Изобретение предусматривает также способ управления злектрическим полем в злектромагнитом о устройстве и способ изготовления магнитной цепи.
І Найболее близким к предлагаемому изобретению - способу управления - является способ управления злектрическим полем в злектромагнитном устройстве, содержащем генерирующую магнитное поле цепь, имеющую по меньшей мере одну обмотку с по меньшей мере одним злектрическим проводником и ов Ззпектроизоляцией снаружи злектрического проводника, злектрическим полем в злектромагнитном устройстве, содержащем генерирующую магнитное поле цепь, имеющую по меньшей мере одну обмотку с по меньшей мере (Ф, одним злектрическим проводником и злектр о изоляцией , которую устанавливают снаружи злектрического ка проводника (5, А, 4 429 244).
Недостаток описанного способа состоит в его недостаточной зффективности, связанной с потерями во бо время работь злектромагнитного устройства.
Найболее близким к предлагаемому изобретению - способу изготовления магнитной цепи - является способ изготовления магнитной цепи для вращающейся злектрической машиньї, заключающийся в том, что магнитную цепь располагают в статоре и/или роторе вращающейся злектрической машиньі), причем магнитная цепь содержит магнитньй сердечник с пазами для обмотки, образованньіми отверстиями (5, А, 4 429 244). 65 Недостаток описанного способа состоит в его недостаточной зффективности, связанной с потерями, возникающими во время работь! вращающейся злектрической машинь.
Наийболее близким к предлагаемому изобретению - кабелю - является кабель для образования в злектромагнитном устройстве генерирующей магнитное поле обмотки, содержащий по меньшей мере один злектрический проводник с изоляционной системой (05, А, 5 036 165), Описанньй кабель снабжен двумя полупроводниковьми слоями с изоляцией между ними.
Недостаток описанного кабеля состоит в том, что при использованиий его в качестве проводника обмотки, генерирующей магнитное поле в злектромагнитном устройстве, в нем происходят дополнительнье потери из-за ослабления магнитного поля вокруг проводника.
Основной задачей настоящего изобретения является создание злектромагнитного устройства, в котором 7/0 Устранень., по меньшей мере, один или несколько указанньїх вьше недостатков, присущих известньм подобньм устройствам. Кроме того, второй задачей изобретения является создание способа управления злектрическим полем в злектромагнитном устройстве, применяемом в мощньїх знергосистемах, и способа изготовления магнитной цепи для вращающейся злектрической машинь.
Основная задача изобретения решаєется с помощью устройства типа, определенного в приложенньїхх пунктах 7/5 формуль! изобретения и, прежде всего, в отличительной части любого из пунктов 1 - 6.
В широком смьісле установлено, что конструкция, в соответствии с изобретением, снижает имеющие место потери настолько, что устройство может работать с более вьісокой зффективностью, вследствие того, что изобретение позволяет практически заключить злектрическое поле проводника в изоляционную систему.
Снижение потерь ведет, в свою очередь, к уменьшению температурьй устройства и, соответственно, к го уменьшению потребности в охлаждений, и позволяет конструировать более простье, чем до изобретения, возможно используемье охлаждающие устройства.
Проводник с изоляционной системой, в соответствий с изобретением, может бьіть вьіполнен в качестве зластичного кабеля, обладающего существенньіми преимуществами в производстве и монтаже по сравнению с готовьіми жесткими обмотками, которне до настоящего времени бьіли стандартньіми. Изоляционная система, с г Мспользуемая в соответствий с изобретением, предусматривает отсутствие газообразной и жидкой изоляции.
Что касается второго аспекта изобретения, относящегося к вращающимся злектрическим машинам, то оно і) делает возможньм работу машинь при таком вьісоком напряжении, что отпадает необходимость в использований подключаемого по схеме Л/ї (треугольник/звезда) повьішающего трансформатора. Зто означаєт, что машина может работать при значительно более вьісоком напряжений по сравнению с известньми /-|че машинами, что позволяет непосредственно включать машину в силовую сеть. Зто подразумевает значительное уменьшение капиталовложений в системьї с вращающейся злектрической машиной при увеличениий полной о зффективности всей системь!. Изобретение устраняєет необходимость отдельньїх контрольньїх измерений поля о в определенньїх зонах обмотки, которье бьіли обязательньми в известньїх устройствах. Другое преимущество изобретения состоит в том, что оно позволяет более просто обеспечить подмагничивание и перемагничивание, З з5 с целью уменьшения реактивньїх зффектов, имеющих место при несовпадений фаз напряжения и тока по « отношению друг к другу.
Что касается аспекта изобретения, относящегося к силовому трансформатору/реактору, то оно, прежде всего, устраняет необходимость заполнения маслом силовьіїх трансформаторов и, соответственно, связаннье с зтим проблемь! и недостатки. «
Конструкция обмотки такова, что она содержит, по меньшей мере, вдоль части ее длиньї изоляцию из 8 с сплошного изоляционного материала, причем внутри изоляции находится внутренний слой, а снаружи ее й наружньій слой, причем оба указанньїх слоя вьіполненьі из полупроводникового материала, что позволяет "» заключить злектрическое поле всего устройства внутри обмотки. Используемьій здесь термин "Сплошной изоляционньІй материал" означает; что обмотка не предусмотрена с жидкой или газообразной изоляцией, например, в случае жидкости, в виде масла. В настоящем случаеє изоляцию вьіполняют из полимерного ї» материала. Указаннье внутренний и наружньй слой также вьшполняют из полимерного, хотя и полупроводникового материала. шк Внутренний слой и сплошная изоляция жестко связань! друг с другом, по существу, по всей поверхности
Го) раздела. Наружньй слой и сплошная изоляция также жестко связань! друг с другом, по существу, по всей 5ор поверхности раздела между ними. Внутренний слой, благодаря полупроводниковьім свойствам, вьіполняеєт і-й функцию уравнивания потенциала и, соответственно, уравнивания злектрического поля снаружи зтого слоя. "З Наружньй слой также вьіполняют из полупроводникового материала, при зтом его злектропроводность, по крайней мере, вьіше, чем изоляции, вследствие чего при его заземлений или при подсоединениий к относительно низкому потенциалу он вьшполняет функцию уравнивания потенциала и, по существу, заключает в себе Ззлектрическое поле проводника. С другой стороньї, удельное сопротивлениеє наружного слоя должно бьть достаточньїм, чтобьї свести до минимума злектрические потери в нем. іФ) Жесткая взаймосвязь между материалом изоляции и внутренним и наружньім полупроводниковьіми слоями ко должна бьіть одинаковой по всей поверхности раздела между ними с тем, чтобьі вдоль нее не образовьівались полости, порни т. п. во Вьісокие напряжения, используемьсе в изобретениий, и связаннье с ними злектрические и тепловье нагрузки побуждают предьявлять очень вьісокие требования к изоляционному материалу. Известно, что так назьіваемье частичнье разрядьй являются серьезной проблемой для изоляционного материала в вьІсОокКовольтньх установках. В случае появления в изолирующем слое полостей, пор и т. п., при внісоких напряжениях могут возникнуть внутренние коронньсе разрядь, вьізьівающие постепенное ослабление свойств материала изоляции б5 с последующим, в результате, злектрическим пробоем изоляции. Зто может привести к серьезньм неисправностям злектромагнитного устройства. Таким образом, изоляция должна бьіть однородной.
Расположенньй внутри изоляции внутренний слой должен иметь более низкую, чем у проводника злектропроводность, но достаточную, чтобь зтот слой вьшполнял функцию уравнивания потенциала и, соответственно, злектрического поля снаружи зтого слоя. Такая функция внутреннего слоя в комбинации с его Жжесткой связью с изоляционньім материалом по, практически, всей поверхности их раздела при отсутствий упомянутьїх полостей, пор и т.п. обеспечивает одинаковое злектрическое поле снаружи внутреннего слоя и минимальньй риск частичньїх разрядов.
Предпочтительно, чтобьії внутренний слой и сплошная изоляция бьіли вьіполненьі из материалов с, по существу, равньіми козффициентами теплового расширения. То же предпочтительно для наружного слоя и 7/0 сплошной изоляции. Зто означает, что внутренний и наружньій слой и сплошная злектрическая изоляция образуют изоляционную систему, которая при изменениях температурь! будет равномерно, как единое целое, расширяться и сжиматься без какого-либо разрушения или разьединения в зоне поверхности раздела, вьізььиваемьїх до сих пор изменениями температурь. Таким образом, гарантируется плотньій поверхностньй контакт между поверхностями внутреннего и наружного слоев и сплошной изоляции и созданьі! условия для 7/5 поддержания такого контакта в течение длительньх рабочих периодов.
Вследствие того, что расположеннье внутри и снаружи вокруг изоляции внутренний и наружньй слой из полупроводникового материала будут стремиться образовьівать, по существу, зквипотенциальнье поверхности (поверхности равньїх потенциалов), а злектрическое поле, в результате, будет распределяться относительно равномерно по толщине изоляции, злектрическая нагрузка на изоляционную систему будет уменьшенной.
Известнь, сами по себе, вьісоковольтнье кабели для передачи злектрознергии с проводниками с изоляцией из сплошного материала, предусмотренной с внутренним и наружньм слоями из полупроводникового материала. Давно известно, что в изоляции проводников, служащих для передачи злектрознергии, не должно бьїть дефектов. Однако, в вьісоковольтньїх кабелях упомянутого назначения злектрический потенциал не изменяется вдоль длиньі кабеля, оставаясь, в основном, на одном и том же уровне. Также, однако, в таких с ов ВьІСОКОВОлЛЬтНЬІХ кабелях, вследствие кратковременньх явлений, таких как разряд, может возникнуть мгновенная разница потенциалов. В соответствии с настоящим изобретением, в качестве обмотки в і) злектромагнитном устройстве используют гибкий кабель, определенньй приложенньми пунктами формуль! изобретения.
Дополнительного усовершенствования можно достичь путем вьіполнения проводника обмотки из меньших ї- зо по размеру так назьіваемьх жил, по крайней мере, некоторье из которьх изолировань! друг от друга. Благодаря вьіполнению жил с относительно небольшим, предпочтительно, почти кругльмм сечением, пронизьівающее их юю магнитное поле будет иметь постоянную конфигурацию, а случайи вихревьїх токов будут сведень! до минимума. со
В соответствий с изобретением обмотку/обмотки изготавливают, предпочтительно, в виде кабеля, содержащего, по меньшей мере, один проводник и ранее описанную здесь изоляционную систему, внутренний - з5 слой которой расположен вокруг жил проводника. Снаружи указанного внутреннего полупроводникового слоя «г расположена основная изоляция кабеля в виде сплошного изоляционного материала.
Наружньй полупроводниковьій слой-оболочка, в соответствии с изобретением, обладает злектрическими свойствами, гарантирующими уравнивание потенциала вдоль проводника. Однако, наружньй слой может не обладать такими злектропроводящими свойствами, вследствие чего наведенньй ток пойдет вдоль поверхности, « что может вьзвать потери, которье, в свою очередь, могут создать нежелательную тепловую нагрузку. пе) с Величиньі сопротивлений (при 2072) внутреннего и наружного слоев, определеннье в п.п. 5 и 6 формуль! изобретения, являются обоснованньми. Внутренний полупроводниковьій слой должен иметь достаточную ;» злектропроводность, чтобь! гарантировать уравнивание потенциалов злектрического поля, но одновременно зтот слой должен иметь такое сопротивление, чтобьі гарантировать охват злектрического поля. Важно, чтобь
ВНнутренний слой вьіравнивал неровности на поверхности проводника и образовьввал очень чисто отделанную ї5» зквипотенциальную поверхность (поверхность равньїх потенциалов) у поверхности раздела со сплошной изоляцией. Внутренний слой может бьїть вьшполнен переменной толщиньі), но с гарантированной ровной о поверхностью, граничащей с проводником и сплошной изоляцией, причем соответствующая толщина
Го! составляєт 0,5 - 1мм.
Такой гибкий обмоточньй кабель, которьій используют, в соответствии с изобретением, в злектромагнитном о устройстве, является усовершенствованием кабеля с изоляцией из сетчатого полизтилена (ХІ РЕ кабель) или
І из зтиленпропиленового каучука (ЕР каучук) или другого каучука, например, силикона. Усовершенствование содержит новую конструкцию жил проводников и кабеля, где кабель, по меньшей мере, в некоторьїх вариантах осуществления не имеет наружной оболочки для его механической защить!. Однако, изобретение позволяет расположить проводящий металлический зкран и внешнюю оболочку снаружи наружного полупроводникового слоя. Металлический зкран будет вьіполнять функцию внешней механической и злектрической защить кабеля, (Ф, например, от разрядов. Предпочтительно, чтобьї внутренний полупроводниковьій слой располагался в зоне ка потенциала проводника. С зтой целью, по меньшей мере, одна из жил проводника должна бьіть неизолирована и расположена так, чтобьї она имела хороший злектрический контакт с внутренним полупроводниковь!м слоем. 60 Є другой стороньі, различнье жиль! могут альтернативно располагаться в злектрическом контакте с указанньм внутренним слоем. изготовление трансформаторньх или реакторньїх обмоток из упомянутого кабеля связано с существенньіми различиями в распределениий злектрического поля в стандартньїх силовьїх трансформаторах/реакторах и силовом трансформаторе/реакторе, в соответствии с изобретением. Значительное преимущество вьіполненной 65 из кабеля обмотки, в соответствий с изобретением, состоит в том, что злектрическое поле заключено в обмотке, и что злектрическое поле отсутствует снаружи наружного полупроводникового слоя. Злектрическое поле,
создаваємое токонесущим проводником, имеет место только в сплошной основной изоляции. С конструктивной и производственной точки зрения зто дает следующие значительнье преимущества: - обмотки трансформатора могут бьїть вьіполненьі без принятия во внимание любого распределения зпектрического поля, а группировка жил, упомянутая при ссьілке на прототип, не применяется; - сердечник трансформатора может бьть вьшолнен без принятия во внимание любого распределения злектрического поля; - для злектрической изоляции обмотки не требуется масло, т. е. средой, окружающей обмотку, может бьїть воздух; 70 - отсутствуют специальнье связи, требующиеся для злектрического соединения между наружньми соединениями трансформатора и непосредственно связанньіми катушками/обмотками, поскольку злектрическое соединение, в отличие от стандартньїх установок, интегрировано с обмоткой; - технология производства и испьтаний силового трансформатора, в соответствии с изобретением, значительно проще используемой для стандартного силового трансформатора/реактора, поскольку в /5 настоящем случае не требуются пропитка, сушка и вакуумнье обработки, упомянутье при ссьілке на известное устройство, что существенно сокращаєт время на изготовление трансформатора; - использование способа изоляции, в соответствии с изобретением открьіваєт значительнье возможности для совершенствования известной магнитной части трансформатора.
При применениий изобретения к вращающейся злектрической машине достигаєтся существенно го уменьшенная тепловая нагрузка на статор. Таким образом, временнье перегрузки машинь будут менее критическими, что позволит работать машине при перегрузке в течение длительного периода без риска возникновения неийсправности. Зто даєт значительнье преймущества владельцам силовьїх генерирующих установок, которне оперативно, в случає производственньїх нарушений, подключают установку к другому оборудованию, удовлетворяя тем самьі!м требованиям поставки знергии, установленньх законом. с
В случає использования вращающейся злектрической машинь, в соответствии с изобретением, могут бьїіть о значительно снижень! зксплуатационнье расходь, поскольку в схему подключения машинь Кк силовой знергосети не включаются трансформаторь и прерьіватели цепи.
Вьше упоминалось, что наружньій полупроводниковьій слой обмоточного кабеля заземляется, т. є. подключаєтся к потенциалу земли. Зто делаєтся для того, чтобь! зтот слой поддерживался, в основном, под ча зо потенциалом земли на протяжений всей длинь! кабеля. Допускается разделение указанного наружного слоя путем его разрезания на ряд частей, распределенньїх вдоль длиньї обмоточного кабеля, при зтом каждая о отдельная часть зтого слоя заземляєтся, подключаясь к потенциалу земли. Таким способом обеспечиваєтся со лучшая равномерность заземления кабеля вдоль его длинь.
Как упоминалось, сплошная изоляция и внутренний и наружньй слой могут бьіть полученьії, например, « зкструзией. Однако, могут применяться с успехом и другие способь их изготовления, например, формирование « зтих внутренних и внешних слоев и изоляции путем напьіления материала на проводник/обмотку.
Предпочтительно, чтобьї обмоточньій кабель бьіл вьіполнен круглого сечения. Однако если требуется достичь лучшей плотности его укладки, могут использоваться и другие его сечения.
Для обеспечения повьішения напряжения во вращающейся злектрической машине, кабель располагают в « 70 пазах магнитного сердечника несколькими последовательньми витками. С целью уменьшения числа -о с пересечений на торцах катушек обмотка может бьть вьшолнена в виде многослойной концентрической кабельной обмотки. Кабель, для лучшего использования магнитного сердечника, может бьіть вьіполнен со з скошенной изоляцией, для чего форма пазов может бьіть подогнана под скошенную изоляцию обмотки.
Значительное преймущество вращающейся злектрической машинь, в соответствии с изобретением, Заключается в том, что поле земли (Е поле) в зоне торцов катушек снаружи наружного полупроводникового слоя ї» близко к нулю, и в том, что при наличий наружной оболочки, находящейся под земньм потенциалом, злектрическое поле не требуєт регулирования. Зто означаєт, что поле не концентрируется ни внутри листов, ни ве в зонах торцов катушек, ни в переходах между ними. о Настоящее изобретение относится также к способу управления злектрическим полем в злектромагнитном Устройстве для силовьх знергосистем, определенному в п.37 формуль изобретения. о Изобретение относится также к способу изготовления магнитной цепи, определенному в п. 76 формуль,, в "м соответствии с которьїм гибкий кабель вворачиваєтся в отверстия пазов магнитного сердечника вращающейся злектрической машинь будучи используеємьм в качестве обмотки. Поскольку кабель гибок, он может бьть согнут, что позволяєт размещать его в катушке в виде нескольких витков. В зтом случає торцьі катушек будут 5Б образованьі участками сгиба кабелей. Кабель может бьіть также сочленен таким образом, что его свойства остаются постоянньми по всей его длине. Зтот способ значительно проще известньїх способов. Так
Ф) назьшваємье стержни Ребеля не являются гибкими, но им может бьіть предварительно придана требуемая ко форма. Применяємая при изготовлений современньїх вращающихся злектрических машин пропитка является очень сложньім и дорогостоящим технологическим приемом. во Резюмируя можно сказать, что вращающаяся злектрическая машина, в соответствии с изобретением, обладает! рядом значительньїх преимуществ над соответствующими известньмми машинами. Прежде всего, она может бьіть непосредственно подключена к силовой знергосети при всех уровнях вьісокого напряжения. Под вьісоким напряжением здесь подразумеваются напряжения, превьішающие 10кКВ и до значений напряжений, под которьіми могут работать силовьіе знергосети. Другое важноеє прейимущество состоит в том, что вьібранньй 65 потенциал, например потенциал земли, согласованно распределяется по всей обмотке, благодаря чему зона торцов катушек может бьть вьшолнена компактной, а упомянутье крепежнье средства в зтой зоне могут находиться под практически земньм или любьм другим вьібранньм потенциалом. Еще одно важное преимущество заключается в том, что во вращающейся злектрической машине не требуются базирующиеся на масле изоляционнье и охлаждающие системь, о чем говорилось вьше в отношений силовьх трансформаторов/реакторов. Зто означает отсутствие проблем уплотнения и отказ от применения упомянутого дизлектрического кольца. Преимущество также состоит в том, что всякое принудительное охлаждение может бьїіть вьіполнено в конструкции, находящейся под земньім потенциалом.
Ниже будет дано более конкретное описание примеров осуществления изобретения со ссьілкой на приложенньсе чертежи, на которьх: 70 Фиг. 1 - виде частичньм вьірьвом, иллюстрирующий злементьі содержащиеся в злектрическом модифицированном стандартном кабеле;
Фиг. 2 - осевой вид торца сектора или полюсного деления магнитной цепи, в соответствий с изобретением;
Фиг. З - вид, иллюстрирующий распределение злектрического поля вокруг обмотки стандартного силового трансформатора/реактора;
Фиг. 4 - перспективньй вид, иллюстрирующий пример осуществления силового трансформатора, в соответствий с изобретением;
Фиг. 5 - поперечное сечение кабеля, модифицированного по отношению к кабелю, показанному на фиг. 1, и содержащего несколько проводников;
Фиг. 6 - поперечное сечение другого кабеля, содержащего несколько проводников, но иной, чем на фиг. 5, Конструкции.
Описание предпочтительньїх примеров осуществления
Вращающаяся злектрическая машина в соответствии с фиг. 17 и 2
Важньм условием для возможности изготовления магнитной цепи, в соответствии с описанием изобретения, является использование для обмотки злектрического кабеля со сплошной злектрической изоляцией с с г Ввнутренним полупроводниковьім слоем или оболочкой между изоляцией и одним или более проводниками, расположенньми внутри зтого слоя, и наружньмм полупроводниковьім слоем или оболочкой, расположенньм і) снаружи изоляции. Такие кабели используют в качестве стандартньїх кабелей в других инженерньїх областях, связанньїх с силовьіми установками, а именно при передаче знергии. Для возможности описания примера осуществления изобретения сначала будет дано краткое описание стандартного кабеля. Внутренний ї- зо токонесущий проводник содержит ряд нейзолированньїх жил. Вокруг жил расположен внутренний полупроводниковьій слой. Вокруг зтого полупроводникового слоя расположен слой сплошной изоляции. юю
Сплошная изоляция вьіполняется из полимерного материала, характеризуемого низкими злектрическими со потерями и вьісокой прочностью на пробой. В качестве примеров конкретньїх полимерньїх материалов можно упомянуть полизтилен (РЕ) и особенно сетчатьій полизтилен (ХІ РЕ), а также зтиленпропилен (ЕР). Вокруг « з5 наружного полупроводникового слоя могут бить предусмотрень! металлический зкран и наружная изоляционная «г оболочка. Полупроводниковьіе слой вьіполнень! из полимерного материала, например, сополимера зтилена с злектропроводящей составляющей, например, проводящей сажей или углеродной сажей. Такие кабели названь дальше силовьми кабелями.
Предпочтительньій пример осуществления кабеля для обмотки вращающейся злектрической машинь « показан на фиг. 1. Кабель 1 содержит проводник 2 тока, включающий сгруппированнье неизолированнье и /---) с изолированнье жиль. Могут использоваться также злектромеханически сгруппированнье жиль с зкструдированной изоляцией. Зти жиль могут бьіть скручень/сгруппированьй в несколько слоев. Вокруг ;» проводника 2 расположен внутренний полупроводниковьій слой З, которьй, в свою очередь, окружен однородньім слоем сплошного изоляционного материала. Изоляция 4 не является изоляцией жидкого или газообразного типа. Слой 4 изоляции окружен наружньмм полупроводниковьм слоем 5. Кабель, используемьй в ї5» предпочтительном примере осуществления в качестве обмотки, может бьіть предусмотрен с металлическим зкраном и наружной оболочкой, но зто нежелательно. С целью устранения наведенньїх токов и связанньмх с о ними потерь в наружном полупроводниковом слое 5 зтот слой разделяется разрезкой предпочтительно в торце о катушки, т.е. в переходах от листового пакета к торцевьім обмоткам. Разделение осуществляют так, чтобь Ууказанньй слой 5 разделялся на несколько частей, расположенньїх вдоль кабеля, которье полностью или о частично злектрически разделень друг с другом. Каждая отдельная часть слоя 5 затем заземляется, благодаря
І чему слой 5 оказьвается на протяжений всего кабеля под земньімм или близким к нему потенциалом. Зто означает, что вокруг обмотки, изолированной сплошной изоляцией у торцов катушек, контактнье поверхности, а также поверхности, загрязненнье после некоторого периода зксплуатации, будут находиться под очень незначительньм потенциалом по отношению к земле, которьй вьізовет очень незначительнье злектрические поля. (Ф, Для оптимизации работьї вращающейся злектрической машиньі! конструкция злементов магнитной цепи, ка таких как пазьі и зубцьї, имеет решающее значение. Как упоминалось, пазьї должньі! располагаться насколько возможно близко к оболочке сторон катушек. Желательно также, чтобь! зубцьі на каждом радиальном уровне бо бли насколько возможно широкими. Зто важно для сведения до минимума потерь, для удовлетворения требованиям намагничивания и т. д. машинь.
При использований в качестве проводника для обмотки, например, описанного вьіше кабеля появляются большие возможности оптимизации магнитного сердечника с нескольких точек зрения. Ниже будет описана магнитная цепь статора вращающейся злектрической машинь!. На фиг. 2 показан осевой вид с торца сектора 6 65 с делением полюсов машинь, в соответствий с изобретением. На зтой фигуре ротор с роторньім полюсом обозначен позицией 7, Статор, как обьічно, состоит из пластинчатого сердечника, набранного из вьіполненньх из злектротехнической стали пластин или листов, которьім удачно придана форма сектора. Из тьільной части 8 сердечника, расположенной у радиально крайнего торца, радиально внутрь в направлений ротора вьіступают ряд зубцов 9. Между зубцами расположен соответствующий ряд пазов 10. Использование кабелей і 1, Описанньх вьіше, кроме всего прочего, позволяет увеличить глубину пазов для вьісоковольтньїх машин по сравнению с известньми машинами. Пазьї имеют поперечное сечение, суживающееся в направлений ротора, поскольку для каждого слоя обмотки необходимость изоляции кабеля в направлений воздушного зазора уменьшаєется. Как видно на фиг. 2, паз имеет круглое поперечное сечение 12, и расположен вокруг каждого слоя обмотки с суживающимися участками 13 между слоями. С некоторой оговоркой такое сечение паза может бьіть /о названо "циклическим цепньм пазом". В примере осуществления, показанном на фиг. 2, используют кабели трех различньїх размеров, расположенньїх посекционно в трех секциях 14, 15 и 16 соответствующих размеров, т.е. с получением на практике модифицированного циклического цепного паза. На зтой фигуре также видно, что зубцьї статора имеют практически постоянную ширину по всей глубине паза.
В соответствии с альтернативньм примером осуществления, используемьй в качестве обмотки кабель /5 Может бьтть стандартньм силовьм кабелем, описанньм вьіше. Заземление наружного полупроводникового слоя осуществляют через металлический зкран и оболочку кабеля, вскрьівая их для зтой цели в соответствующих местах.
Изобретение охватьмшвает большое число альтернативньїх вариантов осуществления в зависимости от размеров имеющегося кабеля, когда речь идет об изоляции наружного полупроводникового слоя и т. д. Кроме того, примерьі осуществления с так назьіваемьми циклическими цепньіми пазами могут бьіть модифицировань в большей степени, чем здесь описано.
Как упоминалось вьіше, магнитная цепь может находиться в статоре и/или роторе вращающейся злектрической машинь. Однако, конструкция магнитной цепи будет, главньім образом, соответствовать данному вьіше описанию независимо от того, расположена ли она в статоре и/или роторе. с
В качестве обмотки используют, предпочтительно, многослойную концентрическую кабельную обмотку.
Такая обмотка до минимума сводит число пересечений у торцов катушек путем помещения всех катушек внутри і) одной группьі радиально снаружи друг друга. Зто также обеспечивает упрощенньй способ изготовления статорной обмотки и ее вворачивания в различнье пазь. Поскольку используемьй в соответствии с изобретением кабель легко сгибаем, обмотку можно получить с помощью сравнительно простой операций М. зо вворачивания гибкого кабеля в отверстия 12 пазов 10.
Силовой трансформатор/реактор (фиг. З и 4) о
На фиг. З показан упрощенньй, основной вид, иллюстрирующий распределение злектрического поля вокруг о обмотки стандартного силового трансформатора/реактора, на котором позицией 17 обозначена обмотка, позицией 18 - сердечник и позицией 19 -зквипотенциальньсе линии, т. е. линии, где злектрическое поле имеет - з5 одинаковую величину. Предполагается, что нижняя часть обмотки заземлена, т. е. находится под потенциалом «г земли.
Распределение потенциала определяет структуру изоляционной системьі, поскольку необходимо иметь достаточную изоляцию между смежньми витками обмотки и между каждой обмоткой и землей. Фиг. 3, таким образом, показьіваєт; что изоляция верхней части обмотки подвержена очень вьісоким нагрузкам. Конструкция и « расположение обмотки относительно сердечника определяется, таким образом, в основном, распределением в с злектрического поля в окошке сердечника.
Кабель, которьій может бьіть использован в обмотках сухих трансформаторов/реакторов, в соответствий с ;» изобретением, описан со ссьілкой на фиг. 1. Как указьвалось ранее, кабель может бьть предусмотрен с другими дополнительньмми наружньми слоями для специальньхх целей, например, для предотвращения Чрезмерньїх злектрических нагрузок на другие зоньі трансформатора/реактора, Площадь проводников кабеля «г» составляет 2 - З000мм, а наружньй диаметр кабеля составляєт 20 - 250мм.
Обмотки силового трансформатора/реактора, изготовленнье из кабеля, описанного здесь в разделе е "Краткое изложение сущности изобретения" могут бьіть использованьі для однофазньїх, трехфазньх и (ее) многофазньїх трансформаторов/реакторов независимо от формь! сердечника. На фиг. 4 показан пример осуществления трехфазного трансформатора с пластинчатьм сердечником. Сердечник содержит, как обьчно, і-й три стержня 20, 21 и 22 и удерживающие ярма 23 и 24 (поперечинь/). В зтом примере осуществления стержни и "І ярма имеют суживающееся по их длине поперечное сечение.
Вокруг стержней сердечника концентрически расположеньії образованнье кабелем обмотки. Как следует из фиг. 4, зтот пример осуществления имеет обмотки, каждая, образованная тремя концентрическими витками 25, 26 и 27. Крайний внутренний виток 25 может служить в качестве первичной обмотки, а два других обмоточньйх витка 26 и 27 в качестве вторичньїх обмоток. Чтобьі не перегружать фиг. 4 слишком большим количеством о деталей, не показаньї соединения обмоток. С другой сторонь), на зтой фигуре видно, что в определенньх ко местах вокруг обмоток расположеньії промежуточнье стержни 28 и 29, виіполняющие несколько различньх функций. Указаннье промежуточнье стержни, которьіе могут бьіть вьіполненьі из изоляционного материала, бо предназначеньі для обеспечения определенного пространства между концентрическими обмоточньїми витками для их охлаждения, крепления и т. д. Зти стержни могут бьїть также вьіполненьі из злектропроводящего материала с тем, чтобь! составлять, таким образом, часть системь! заземления обмоток.
Альтернативнье конструкции кабеля
В варианте конструкции кабеля, показанной на фиг. 5, используются те же ссьілочнье позиции, что и на фиг. 65 1, но только с добавлением буквьі "а" В зтом примере осуществления кабель содержит несколько злектрических проводников 2а, разделенньїх изоляцией 4а. Другими словами, изоляция 4а служит в качестве изоляции между отдельньми смежньми проводниками 2а и между последними и окружающими их злементами.
Различнье проводники 2а могут располагаться различньі!м образом в кабелях различного сечения. Как показано на фиг. 5, проводники 2а располагаются на прямой линии при относительно плоском поперечном сечений кабеля. Из зтого можно сделать вьівод, что форма сечения кабеля может изменяться в широких пределах.
В примере осуществления, показанном на фиг. 5, напряжение между смежньми проводниками предположительно меньше фазного напряжения. В частности, предполагается, что проводники 2а по разному намотаньі в обмотке, вследствие чего напряжение между смежньми проводниками является сравнительно низКиМ. 70 Как упоминалось вьіше, полупроводниковьій наружньй слой ба снаружи изоляции 4а образуется из сплошного изоляционного материала. Вокруг каждого проводника 2а расположен внутренний слой За из полупроводникового материала, т.е. каждьій проводник имеет свой собственньій окружающий его внутренний полупроводниковьій слой За. Зтот слой За будет, соответственно, служить для уравнивания потенциала в отношений отдельного проводника.
В варианте конструкции кабеля, показанной на фиг. 6, используются те же ссьілочнье позиции, что и на фиг. 1, но с добавлением буквь! "р". В зтом варианте предусмотрень! три проводника 2Б. Предполагается, что между зтими проводниками существует фазное напряжение, т. е. значительно более вьісокое напряжение, чем между проводниками 2а в примере осуществления в соответствии с фиг. 5. Как показано на фиг. 6, внутри внутреннего полупроводникового слоя ЗЬ расположено три проводника 25. Однако, каждьй проводник 25 окружен Ддополнительно собственньм слоем 30, свойства которого соответствуют свойствам упомянутого внутреннего слоя 3р. Между каждьмм слоем 30 и слоем ЗБ расположен изоляционньій материал. Соответственно, слой Зр будет служить в качестве уравнивающего потенциал слоя снаружи дополнительньїх слоев 30 из полупроводникового материала, являющихся, таким образом, злектрическими проводниками, причем слои 30, будучи связанньмми с соответствующими злектропроводниками 265, находятся под тем же потенциалом, что и с бсоответствующие проводники.
Возможнье модификации і)
Очевидно, что изобретение не ограничено только описанньми вьше примерами осуществления.
Специалисту понятно, что в пределах основной концепции изобретения, определенной приложенньіми пунктами формуль изобретения, возможен ряд соответствующих детализированньїх модификаций. Например, ї- зо Мзобретение не ограничивается только до особьх материалов, приведенньх вьіше в качестве примеров. Вместо них могут использоваться другие материаль! с соответственно подобньми функциональньми назначениями. юю
При изготовлении изоляции, в соответствии с изобретением, возможньі инье, чем зкструзия и напьіление, со технологические приемь! для обеспечения плотного контакта между различньми слоями. Кроме того, могут бьіть предусмотреньії дополнительнье зквипотенциальнье слои. Например, один или более зквипотенциальньх - з5 споев из полупроводникового материала могут бьіть расположеньі между упомянутьіми вьіше "внутренним" и «г "наружньіїм" слоями изоляции.

Claims (67)

  1. Формула винаходу « Й -
  2. с 1. Злектромагнитное устройство, содержащее злектрическую цепь, генерирующую магнитное поле, включающую по меньшей мере один злектрический проводник с изоляционной :з» системой, отличающееся тем, что изоляционная система содержит злектрическую изоляцию (4), образованную сплошньім изоляционньім материалом, и наружньй слой (5) снаружи изоляции (4), злектропроводность которого ВБіше, чем изоляции (4), что делает наружньй слой (5) способньім при его заземлений или же при соединениий с їз относительно низким потенциалом вьіполнять функцию уравнивания потенциала и, по существу, заключать злектрическое поле, создаваемое указанньм злектрическим проводником (2), внутри себя, причем ве изоляционная система содержит внутри изоляции (4) внутренний слой (3), а по меньшей мере один о злектрический проводник (2) расположен внутри внутреннего слоя (3), при зтом злектропроводность 5р Вчутреннего слоя (3) меньше злектропроводности проводника (2), но достаточна для вьіполнения зтим слоем о функции уравнивания потенциала, и соответственно, злектрического поля снаружи внутреннего слоя (3). «М 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере один проводник (2) образует по меньшей мере один индуктивньй виток.
  3. З. Устройство по любому из пп. 1, 2, отличающееся тем, что внутренний и/или наружньй слой (3, 5) вв Содержат полупроводниковьй материал.
  4. 4. Устройство по любому из пп. 1 - 3, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) Ф) имеют удельноє сопротивление в диапазоне 10 9 Ом » см - 100 кОм " см, годное 10 З - 1000 Ом' см, ка предпочтительное 1 -500 Ом' см.
  5. 5. Устройство по любому из пп. 1 - 4, огличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) бр имеют сопротивление, которое на 1 метр длинь! слоя составляет 50 мкОм - 5 Мом.
  6. 6. Устройство по любому из пп. 1 - 5, огличающееся тем, что сплошная изоляция (4), внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) вьіполненьї из полимерньїх материалов.
  7. 7. Устройство по любому из пп. 1 - б, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) и сплошная изоляция (4) жестко связань друг с другом, по существу, по всей поверхности раздела. 65
  8. 8. Устройство по любому из пп. 1 - 7, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) и сплошная изоляция (4) вніполненьі из материалов, имеющих по существу, одинаковьій козффициент теплового расширения.
  9. 9. Устройство по любому из пп. 1 - 8, отличающееся тем, что сплошная изоляция (4) получена зкструзией.
  10. 10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) получень Зкструзией одновременно с зкструзией сплошной изоляции (4).
  11. 11. Устройство по любому из пп. 1 - 10, отличающееся тем, что проводник (2) и изоляционная система представляют собой обмотку, образованную гибким кабелем 1.
  12. 12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что площадь по меньшей мере одного злектрического проводника кабеля составляет 2 - 3000 мм, а наружньй диаметр кабеля составляет 20 - 250 мм.
  13. 13. Устройство по любому из пп. 1 - 12, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) содержат полимерньй материал, включающий злектропроводную составляющую.
  14. 14. Устройство по любому из пп. 1 - 13, отличающееся тем, что внутренний слой (3) находится в злектрическом контакте с по меньшей мере одним злектрическим проводником (2).
  15. 15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что по меньшей мере один злектрический проводник (2) 75 содержит ряд жил, причем по меньшей мере одна жила злектрического проводника (2) по меньшей мере частично не изолирована и находится в злектрическом контакте с внутренним слоем (3).
  16. 16. Устройство по любому из пп. 1 - 15, отличающееся тем, что внутри внутреннего слоя (35) расположено несколько изолированньх друг от друга злектрических проводников (25).
  17. 17. Устройство по п. 16, отличающееся тем, что внутренний слой (35) расположен вокруг каждого из указанньїх нескольких злектрических проводников (25).
  18. 18. Устройство по п. 17, отличающееся тем, что внутри внутреннего слоя (35) имеются дополнительнье слои (30) вокруг каждого из нескольких проводников (25), причем свойства дополнительньїх слоев (30) соответствуют свойствам внутреннего слоя.
  19. 19. Устройство по любому из пп. 1 - 18, огличающееся тем, что проводник (2) и его изоляционная система Га предназначеньі для вьісокого напряжения свьіше 10 кВ, в частности, свьіше 36 кВ, и, предпочтительно, вьіше 72,5 кВ. і)
  20. 20. Устройство по любому из пп. 1 - 19, отличающееся тем, что наружньй слой (5) разделен на несколько частей, которне по отдельности заземлень! или же соединень! с низким потенциалом.
  21. 21. Устройство по любому из пп. 1-20, отличающееся тем, что оно представляет собой вращдающуюся рч- зо злектрическую машину.
  22. 22. Устройство по п. 21, отличающееся тем, что генерирующая магнитное поле злектрическая цепь юю расположена в статоре и/или роторе машинь. с
  23. 23. Устройство по любому из пп. 21, 22, отличающееся тем, что генерирующая магнитное поле злектрическая цепь содержит один или более магнитньїх сердечников (8) с пазами (10) для обмотки (1). М
  24. 24. Устройство по любому из пп. 21 - 23, отличающееся тем, что при заземлений наружного слоя (5) «Її злектрическое поле машинь! снаружи наружного слоя в пазах (10) и в зоне торцов катушек близко к нулю.
  25. 25. Устройство по любому из пп. 21 - 24, отличающееся тем, что пазьї (10) образованьй в виде ряда цилиндрических отверстий (12), разделенньїх суживающимся участком (13) между зтими отверстиями. «
  26. 26. Устройство по п. 25, отличающееся тем, что поперечное сечение отверстий пазов (10) уменьшается от твІЛЬНОГО участка магнитного сердечника (8). - с
  27. 27. Устройство по п. 26, отличающееся тем, что поперечное сечение пазов (10) уменьшается непрерьівно й или прерьівисто. "»
  28. 28. Устройство по любому из пп. 21 - 27, отличающееся тем, что оно представляет собой генератор, двигатель или синхронньій компенсатор.
  29. 29. Устройство по п. 28, отличающееся тем, что генератор представляет собой гидрогенератор или «» турбогенератор.
  30. 30. Устройство по любому из пп. 21 - 29, отличающееся тем, что оно непосредственно без промежуточного ве трансформатора подключено к силовой знергосети, работающей под вьісоким напряжением порядка 36 кВ и Ге | более.
  31. 31. Устройство по любому из пп. 1 - 21, отличающееся тем, что оно представляет собой силовой і-й трансформатор/реактор. "І
  32. 32. Устройство по п. 31, отличающееся тем, что оно содержит магнитньїй сердечник.
  33. 33. Устройство по п. 31 или 32, отличающееся тем, что оно представляет собой воздушньій трансформатор, изготовленньїй без магнитного сердечника.
  34. 34. Устройство по любому из пп. 31-33, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере две гальванические развязанньїх обмотки, причем обмотки (25 - 27) расположеньі! концентрически по отношению о друг к другу. ко
  35. 35. Злектромагнитное устройство, содержащее по меньшей мере один злектрический проводник (2) с изоляционнОой системой, отличающееся тем, что изоляционная система содержит по меньшей мере два бо потенциальньх слоя (3, 5), а между зтими слоями - злектрическую изоляцию (4) из сплошного изоляционного материала, причем указаннье потенциальнье слои и изоляция обладают, по существу, подобньмми тепловьіми свойствами.
  36. 36. Устройство по п. 35, отличающееся тем, что по меньшей мере один проводник (2) образует по меньшей мере один индуктивньй виток. 65
  37. 37. Устройство по любому из пп. 35, 3б, отличающееся тем, что внутренний и/или наружньй слои (3, 5) содержат полупроводниковьій материал.
  38. 38. Устройство по любому из пп. 35 - 37, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) имеют удельное сопротивление в диапазоне 10 8 Ом: см - 100 кОм: см, годноеє 103 - 1000 Ом: см, предпочтительное 1 - 500 Ом'см.
  39. 39. Устройство по любому из пп. 35 - 38, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) имеют сопротивление, которое на 1 метр длинь! слоя составляет 50 мкОм - 5 Мом.
  40. 40. Устройство по любому из пп. 35 - 39, отличающееся тем, что сплошная изоляция (4), внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) вьіполненьї из полимерньїх материалов.
  41. 41. Устройство по любому из пп. 35 - 40, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой
    70. (5) и сплошная изоляция (40 жестко связань друг с другом, по существу, по всей поверхности раздела.
  42. 42. Устройство по любому из пп. 35 - 41, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) и сплошная изоляция (4) вьіполненьі из материалов, имеющих, по существу, одинаковьій козффициент теплового расширения.
  43. 43. Устройство по любому из пп. 35 - 42, отличающееся тем, что сплошная изоляция (4) получена 75 зкструзией.
  44. 44. Устройство по п. 43, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) получень зкструзией одновременно с зкструзией сплошной изоляции (4).
  45. 45. Устройство по любому из пп. 35 - 44, отличающееся тем, что проводник (2) и изоляционная система представляют собой обмотку, образованную гибким кабелем (1).
  46. 46. Устройство по п. 45, отличающееся тем, что площадь по меньшей мере одного злектрического проводника кабеля составляет 2-3000 мм, а наружньй диаметр кабеля составляєт 20-250 мм.
  47. 47. Устройство по любому из пп. 35 - 46, отличающееся тем, что внутренний слой (3) и/или наружньй слой (5) содержат полимерньй материал, включающий злектропроводную составляющую.
  48. 48. Устройство по любому из пп. 35 - 47, отличающееся тем, что внутренний слой (3) находится в с злектрическом контакте с по меньшей мере одним злектрическим проводником (2). о
  49. 49. Устройство по п. 48, отличающееся тем, что по меньшей мере один злектрический проводник (2) содержит ряд жил, причем по меньшей мере одна жила злектрического проводника (2) по меньшей мере частично не изолирована и находится в злектрическом контакте с внутренним слоем (3).
  50. 50. Устройство по любому из пп. 35 - 49, отличающееся тем, что внутри внутреннего слоя (35) расположено Її несколько изолированньх друг от друга злектрических проводников (26). ю
  51. 51. Устройство по п. 50, отличающееся тем, что внутренний слой (35) расположен вокруг каждого из указанньїх нескольких злектрических проводников (26). (ее)
  52. 52. Устройство по п. 51, отличающееся тем, что внутри внутреннего слоя (35) имеются дополнительнье « слои (30) вокруг каждого из нескольких проводников (25), причем свойства дополнительньїх слоев (30) соответствуют свойствам внутреннего слоя. «
  53. 53. Устройство по любому из пп. 35 - 52, отличающееся тем, что проводник (2) и его изоляционная система предназначеньї для вьісокого напряжения свьіше 10 кВ, в частности, свьіше 36 кВ, и, предпочтительно, вьіше 72,5 кВ. «
  54. 54. Устройство по любому из пп. 35 - 53, отличающееся тем, что наружньй слой (5) разделен на несколько частей, которне по отдельности заземлень или же соединень с низким потенциалом. т с
  55. 55. Устройство по любому из пп. 35 - 54, отличающееся тем, что оно представляет собой вращающуюся в злектрическую машину. ни
  56. 56. Устройство по п. 55, отличающееся тем, что генерирующая магнитное поле злектрическая цепь расположена в статоре и/или роторе машинь.
  57. 57. Устройство по любому из пп. 55 - 56, отличающееся тем, что генерирующая магнитное поле - злектрическая цепь содержит один или более магнитньїх сердечников (8) с пазами (10) для обмотки (1). їз
  58. 58. Устройство по любому из пп. 55 - 57, отгличающееся тем, что при заземлений наружного слоя (5) злектрическое поле машинь! снаружи наружного слоя в пазах (10) и в зоне торцов катушек близко к нулю. со
  59. 59. Устройство по любому из пп. 55-58, отличающееся тем, что пазьі (10) образованьй в виде ряда с 50 цилиндрических отверстий (12), разделенньїх суживающимся участком (13) между зтими отверстиями.
  60. 60. Устройство по п. 59, отличающееся тем, что поперечное сечение отверстий пазов (10) уменьшается от "м твІЛЬНОГО участка магнитного сердечника(8).
  61. 61. Устройство по п. 60, отличающееся тем, что поперечное сечение пазов (10) уменьшается непрерьівно или прерьівисто. 22
  62. 62. Устройство по любому из пп. 55 - 61, отличающееся тем, что оно представляет собой генератор, о двигатель или синхронньій компенсатор.
  63. 63. Устройство по п. 62, отличающееся тем, что генератор представляет собой гидрогенератор или ко турбогенератор.
  64. 64. Устройство по любому из пп. 55 - 63, отгличающееся тем, что оно непосредственно без промежуточного 60 трансформатора подключено к силовой знергосети, работающей под вьісоким напряжением порядка 36 кВ и более.
  65. 65. Устройство по любому из пп. 35 - 54, отличающееся тем, что оно представляет собой силовой трансформатор/реактор.
  66. 66. Устройство по п. 65, отличающееся тем, что оно содержит магнитньїй сердечник. 65
  67. 67. Устройство по п. 65 или 66, отличающееся тем, что оно представляет собой воздушньій трансформатор, изготовленньїй без магнитного сердечника.
    68. Устройство по любому из пп. 65 - 67, отличающееся тем, что содержит по меньшей мере две гальванические развязанньїх обмотки, причем обмотки (25 - 27) расположеньі! концентрически по отношению друг к другу.
    69. Вьісоковольтная злектросиловая установка, содержащая злектромагнитное устройство, отличающаяся тем, что в качестве злектромагнитного устройства она содержит одно или более злектромагнитньїх устройств по любому из пп. 1 - 68.
    70. Силовая знергосеть, содержащая злектромагнитное устройство, отличающаяся тем, что в качестве злектромагнитного устройства она содержит одно или более злектромагнитньїх устройств по любому из пп. 1 - 7/0 68.
    71. Способ управления злектрическим полем в злектромагнитном устройстве, содержащем генерирующую магнитное поле цепь, имеющую по меньшей мере одну обмотку (1) с по меньшей мере одним злектрическим проводником (2) и злектроизоляцией (4), которую устанавливают снаружи злектрического проводника (2), отличающийся тем, что изоляцию (4) изготавливают из сплошного изоляционного материала, снаружи 7/5 Мзоляции (4) устанавливают наружньй слой. (5), которьій заземляют или же соединяют с относительно низким потенциалом, причем наружньй слой имеет злектропроводность вьіше, чем у изоляции (4), но ниже, чем у злектрического проводника (2), что позволяет слою (5) вьшполнять функцию уравнивания потенциала и заключать в обмотке, расположенной внутри наружного слоя (5), злектрическое поле, при зтом внутренний слой (3) располагают внутри сплошной изоляции (4) и по меньшей мере один проводник (2) располагают внутри 2о внутреннего слоя (3), злектропроводность которого ниже, чем у злектрического проводника (2), но достаточна для возможности вьіполнения зтим слоем функции уравнивания злектрического поля, имеющегося снаружи внутреннего слоя (3).
    72. Способ изготовления магнитной цепи для вращающейся злектрической машиньї, заключающийся в том, что магнитную цепь располагают в статоре и/или роторе вращающейся злектрической машиньі), причем с об Ммагнитная цепь содержит магнитньйй сердечник (8) с пазами (10) для обмотки, образованньіми отверстиями (12), отличающийся тем, что в качестве обмотки используют вьісокКовольтньй гибкий кабель (1), причем зтот і) вьісоковольтньй кабель вворачивают в отверстия (12).
    73. Кабель для образования в злектромагнитном устройстве генерирующей магнитное поле обмотки, содержащий по меньшей мере один о злектрический проводник о (2) с изоляционной ї- зо системой, отличающийся тем, что включает по меньшей мере два потенциальньх слоя, между которьїми расположена изоляция, вьшолненная из Сплошного злектрически изоляционного материала, причем юю потенциальньсе слой и сплошная изоляция обладают, по существу, подобньіми тепловьіми свойствами. со « «
    - . и? щ» щ» (ее) 1 що іме) 60 б5
UA98126934A 1996-05-29 1997-05-27 Електромагнітний пристрій (варіанти), високовольтна електросилова установка, силова енергомережа, спосіб керування електричним полем у електромагнітному пристрої, спосіб виготовлення магнітного ланцюга для електричної машини, що обертається, кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, яка генерує магнітне поле UA44857C2 (uk)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9602079A SE9602079D0 (sv) 1996-05-29 1996-05-29 Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma
SE9700335A SE508556C2 (sv) 1997-02-03 1997-02-03 Krafttransformator/reaktor
PCT/SE1997/000879 WO1997045921A2 (en) 1996-05-29 1997-05-27 Electromagnetic device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA44857C2 true UA44857C2 (uk) 2002-03-15

Family

ID=26662650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA98126934A UA44857C2 (uk) 1996-05-29 1997-05-27 Електромагнітний пристрій (варіанти), високовольтна електросилова установка, силова енергомережа, спосіб керування електричним полем у електромагнітному пристрої, спосіб виготовлення магнітного ланцюга для електричної машини, що обертається, кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, яка генерує магнітне поле

Country Status (32)

Country Link
US (3) US20020047268A1 (uk)
EP (4) EP0888627A1 (uk)
JP (4) JP3051905B2 (uk)
KR (3) KR20000016122A (uk)
CN (4) CN1105413C (uk)
AP (3) AP936A (uk)
AR (3) AR007341A1 (uk)
AT (2) ATE266244T1 (uk)
AU (4) AU729780B2 (uk)
BG (3) BG63415B1 (uk)
BR (3) BR9709385A (uk)
CA (4) CA2256535A1 (uk)
CO (4) CO4650244A1 (uk)
CZ (3) CZ387998A3 (uk)
DE (3) DE19781786T1 (uk)
EA (4) EA001096B1 (uk)
EE (1) EE03461B1 (uk)
GE (1) GEP20022779B (uk)
ID (3) ID19546A (uk)
IL (3) IL127098A0 (uk)
IS (3) IS4896A (uk)
NO (4) NO985499L (uk)
NZ (4) NZ333016A (uk)
OA (2) OA10927A (uk)
PE (3) PE73398A1 (uk)
PL (4) PL182736B1 (uk)
SK (2) SK164198A3 (uk)
TR (4) TR199802479T2 (uk)
TW (2) TW366503B (uk)
UA (1) UA44857C2 (uk)
WO (4) WO1997045921A2 (uk)
YU (1) YU54498A (uk)

Families Citing this family (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EE03408B1 (et) 1996-05-29 2001-04-16 Asea Brown Boveri Ab Elektriline kõrgepinge vahelduvvoolumasin
PL330193A1 (en) * 1996-05-29 1999-04-26 Asea Brown Boveri Insulated conductor for high-voltage windings
EP1016192B1 (en) 1996-05-29 2004-02-04 Abb Ab Rotating electrical machine comprising high-voltage stator winding and elongated support devices supporting the winding and method for manufacturing such machine
SE9602079D0 (sv) 1996-05-29 1996-05-29 Asea Brown Boveri Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma
GEP20022779B (en) 1996-05-29 2002-08-26 Abb Ab Power Transformer/ Reactor
SE9704412D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE9704413D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE510452C2 (sv) 1997-02-03 1999-05-25 Asea Brown Boveri Transformator med spänningsregleringsorgan
SE9703560D0 (sv) * 1997-09-30 1997-09-30 Asea Brown Boveri Induktionsstyrd spänningsreglering
SE513083C2 (sv) 1997-09-30 2000-07-03 Abb Ab Synkronkompensatoranläggning jämte användning av dylik samt förfarande för faskompensation i ett högspänt kraftfält
SE513555C2 (sv) 1997-11-27 2000-10-02 Abb Ab Förfarande för applicering av ett rörorgan i ett utrymme i en roterande elektrisk maskin och roterande elektrisk maskin enligt förfarandet
GB2331856B (en) * 1997-11-28 2002-02-27 Asea Brown Boveri Electricity supply system
GB2331853A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer
GB2331861A (en) * 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Traction motor winding having a conductor with semi-conductor insulation layers
GB2331854A (en) * 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer
GB2331858A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri A wind power plant
NL1010664C2 (nl) * 1998-11-27 2000-05-30 Belden Wire & Cable Bv Elektrische geleider.
JP2000173836A (ja) 1998-12-01 2000-06-23 Mitsubishi Electric Corp 静止誘導機器
FR2793599B1 (fr) * 1999-05-10 2001-07-06 Transfix Toulon Soc Nouv Transformateur mt/bt a isolement sec, a champ electrique lineairement reparti, pour la distribution de l'energie electrique en milieu rural
GB2350488A (en) * 1999-05-28 2000-11-29 Asea Brown Boveri Winding construiction in a high voltage rotating electrical machine
GB2350485A (en) * 1999-05-28 2000-11-29 Asea Brown Boveri A fault current limiter
GB2350486A (en) * 1999-05-28 2000-11-29 Asea Brown Boveri A power transformer / reactor
SE9904753L (sv) * 1999-12-23 2001-06-24 Abb Ab Användning av HVDC-isolerad ledare i magnetiska flödesbärare
SE516002C2 (sv) 2000-03-01 2001-11-05 Abb Ab Roterande elektrisk maskin samt förfarande för framställning av en statorlindning
US6885273B2 (en) 2000-03-30 2005-04-26 Abb Ab Induction devices with distributed air gaps
EP1269494A1 (en) 2000-04-03 2003-01-02 Abb Ab A multiphase induction device
GB2361109A (en) * 2000-04-03 2001-10-10 Abb Ab Inductive device with a magnetic field bias arrangement
SE516442C2 (sv) 2000-04-28 2002-01-15 Abb Ab Stationär induktionsmaskin och kabel därför
SE0002093L (sv) * 2000-06-06 2001-12-07 Abb Ab Anordning för likspänningsgenerering samt anläggning för generering av elektrisk effekt
JP2002027693A (ja) 2000-07-10 2002-01-25 Mitsubishi Electric Corp 回転電機用巻線導体
KR20020007098A (ko) * 2000-07-15 2002-01-26 박선순 완전결합 변압기를 이용한 고주파 전원 장치
SE520332C2 (sv) 2001-02-09 2003-06-24 Abb Ab Förfarande för montering av statorlindning
DE10132718A1 (de) 2001-07-05 2003-02-13 Abb T & D Tech Ltd Verfahren zum Bewickeln eines Dreiphasen-Kabeltransformators mit Koaxialkabel und Wickelvorrichtung hierzu
US6670721B2 (en) 2001-07-10 2003-12-30 Abb Ab System, method, rotating machine and computer program product for enhancing electric power produced by renewable facilities
DE10137270A1 (de) 2001-07-31 2003-02-20 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Ringgenerator
SE520942C2 (sv) 2002-01-23 2003-09-16 Abb Ab Elektrisk maskin samt användning av sådan
JP4162191B2 (ja) * 2002-04-05 2008-10-08 住友電気工業株式会社 超電導ケーブル線路の冷却方法
KR100991921B1 (ko) * 2002-10-17 2010-11-04 앰비언트 코오퍼레이션 고절연 유도성 데이터 커플러
KR20040037857A (ko) * 2002-10-30 2004-05-08 한국전력공사 보조회로를 이용한 다-펄스 hvdc 시스템
US7078843B2 (en) * 2003-09-05 2006-07-18 Black & Decker Inc. Field assemblies and methods of making same
JP4390546B2 (ja) * 2003-12-19 2009-12-24 トヨタ自動車株式会社 回転電機
DE102005012371A1 (de) * 2005-03-09 2006-09-14 Siemens Ag Zwölfpuls-Hochspannungsgleichstromübertagung
KR100882856B1 (ko) * 2007-03-16 2009-02-10 김선호 노이즈필터가 구비된 전원안정화회로
DE102007053685A1 (de) * 2007-11-10 2009-05-14 Abb Technology Ag Herstellungsverfahren für eine mehrlagige Transformatorwicklung mit Isolationsschicht
GB2462257B (en) * 2008-07-29 2010-09-29 Clean Current Power Systems Electrical machine with dual insulated coil assembly
ATE515780T1 (de) * 2008-09-26 2011-07-15 Bruker Biospin Sa Aufwärts-trockenleistungstransformator für hochspannung und stromversorgungseinheit mit mindestens einem dieser transformatoren
WO2010110524A1 (ko) * 2009-03-27 2010-09-30 한국산업기술대학교산학협력단 초전도 전력 변압 장치
CN102187561A (zh) * 2009-06-30 2011-09-14 特科-西屋发动机公司 用于逆变器和提供模块化功率转换的可插入功率单元
CN102082021B (zh) * 2009-11-30 2012-02-22 成都深蓝高新技术发展有限公司 六孔铁心的三相电抗器
KR101034989B1 (ko) * 2010-07-23 2011-05-17 김선호 전원품질개선장치
US8492662B2 (en) 2011-02-28 2013-07-23 Abb Inc. Arc-resistant dry type transformer enclosure having arc fault damper apparatus
US8375566B2 (en) 2011-02-28 2013-02-19 Abb Inc. Method of providing arc-resistant dry type transformer enclosure
US8456838B2 (en) 2011-02-28 2013-06-04 Abb Inc. Arc-resistant dry type transformer enclosure having arc channels
KR101293240B1 (ko) * 2011-04-07 2013-08-09 티에스 주식회사 전기 자동차용 멀티 와이어 모터
KR101129158B1 (ko) * 2011-04-14 2012-03-23 엘에스산전 주식회사 Hvdc 송전 시스템의 직류 리액터의 절연 레벨 설계 방법
US8822822B2 (en) 2011-05-23 2014-09-02 Active Power, Inc. Insulation system for prevention of corona discharge
US8391938B2 (en) * 2011-06-15 2013-03-05 Electric Power Research Institute, Inc. Transportable rapid deployment superconducting transformer
US8901790B2 (en) 2012-01-03 2014-12-02 General Electric Company Cooling of stator core flange
EP2867012B2 (de) * 2012-06-29 2020-07-22 Weidmann Holding AG Isolationselement zur elektrischen isolation im hochspannungsbereich
CN104718691B (zh) * 2012-08-16 2018-01-12 Abb 技术有限公司 功率转换器组装件
JP2014052119A (ja) * 2012-09-06 2014-03-20 Chiyoda Corp 空冷式熱交換装置
EP2709124B1 (de) * 2012-09-12 2015-01-07 ABB Technology AG Transformator
EP2711934B1 (en) * 2012-09-25 2018-07-11 Nexans Silicone multilayer insulation for electric cable
JP2014087141A (ja) 2012-10-23 2014-05-12 Hitachi Ltd 回転機およびそのドライブシステム
BR112015014339B1 (pt) * 2012-12-20 2021-08-10 Cargill, Incorporated Processo para a produção de um fluido dielétrico
US9199327B2 (en) * 2013-01-29 2015-12-01 Shenzhen Jasic Technology Co., Ltd. Portable IGBT arc welding machine
FR3006099B1 (fr) * 2013-05-22 2015-05-08 Nexans Cable electrique comprenant au moins une couche electriquement isolante
CN103996490B (zh) * 2014-04-30 2017-02-22 东莞市光华实业有限公司 共轭式三相电抗器的设计方法
AU2015300890A1 (en) 2014-08-07 2017-03-16 Henkel Ag & Co. Kgaa High temperature insulated aluminum conductor
US10147523B2 (en) * 2014-09-09 2018-12-04 Panasonic Avionics Corporation Cable, method of manufacture, and cable assembly
CN105680706A (zh) * 2014-11-18 2016-06-15 台达电子工业股份有限公司 直流供电装置
WO2017029676A1 (en) * 2015-08-19 2017-02-23 KAFRI, Amizur Hybrid superconducting magnetic device
WO2017108073A1 (de) * 2015-12-21 2017-06-29 Siemens Aktiengesellschaft Längsspannungsquelle sowie gleichstromübertragungssystem mit längsspannungsquelle
DE102016203776A1 (de) * 2016-03-08 2017-09-14 Siemens Aktiengesellschaft Wicklungsanordnung mit Steckdurchführung
WO2017175330A1 (ja) * 2016-04-06 2017-10-12 三菱電機株式会社 電動機、送風機、圧縮機および空気調和装置
RU168615U1 (ru) * 2016-05-11 2017-02-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Автономная электростанция переменного тока
DE202016105638U1 (de) * 2016-10-08 2016-11-03 Faurecia Autositze Gmbh Kraftfahrzeuginnenraumanordnung
DE112018000592B4 (de) * 2017-01-30 2025-03-27 Kesatoshi Takeuchi Kernlose elektrische Maschine und Spulenanordnung
US10608830B2 (en) 2017-02-06 2020-03-31 Mh Gopower Company Limited Power over fiber enabled sensor system
DK3379548T3 (da) * 2017-03-24 2020-02-03 Abb Schweiz Ag Højspændingsvikling og en elektromagnetisk højspændingsinduktionsanordning
WO2018233833A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Abb Schweiz Ag A method for operating an electric-arc furnace, a power electronic converter, and an electric-arc furnace system
JP7170389B2 (ja) * 2017-11-28 2022-11-14 住友重機械工業株式会社 ギヤモータ
US10910916B2 (en) 2017-11-30 2021-02-02 General Electric Company Fluid cooled and fluid insulated electric machine
CN110091758B (zh) * 2018-01-31 2022-02-08 株洲中车时代电气股份有限公司 一种油箱式地面过分相装置
CN116884670B (zh) 2018-03-21 2025-02-18 嘉吉公司 具有增加的稳定性的合成酯和矿物油介电流体
CN113056800B8 (zh) * 2018-06-07 2025-02-25 西门子能源巴西有限公司 用于干式变压器的被屏蔽的线圈组件和方法
CN109167478A (zh) * 2018-07-27 2019-01-08 广州顺途信息科技有限公司 无刷电机
RU2703287C1 (ru) * 2018-10-08 2019-10-16 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" Токоограничивающее устройство с разделенным фидерным групповым реактором по числу потребителей
AU2020282371B2 (en) 2019-05-31 2025-02-27 Henry K. Obermeyer Motor generator with improved air gap flux alignment
CN110473698A (zh) * 2019-08-02 2019-11-19 全球能源互联网研究院有限公司 一种直流隔离变压器的绝缘套管及其制备方法
RU196814U1 (ru) * 2020-02-08 2020-03-17 Общество с ограниченной ответственностью "Росэнерготранс" (ООО "Росэнерготранс") Провод обмоточный реакторный
US11640861B2 (en) * 2021-05-10 2023-05-02 Te Connectivity Solutions Gmbh Power cable which reduces skin effect and proximity effect
CN113310635B (zh) * 2021-05-26 2023-01-13 广西电网有限责任公司南宁供电局 一种cvt油箱缺陷检测及处理装置
CN114268175B (zh) * 2021-12-27 2023-03-28 西安交通大学 一种超高压多相永磁风力发电机及发电系统
CN114530318A (zh) * 2022-02-28 2022-05-24 西安热工研究院有限公司 一种芯式可控电抗器
DE102023106337B4 (de) * 2023-03-14 2025-10-02 Audi Aktiengesellschaft Elektrische Maschine, Komponente für eine elektrische Maschine und Kraftfahrzeug umfassend eine elektrische Maschine

Family Cites Families (640)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1304451A (en) 1919-05-20 Locke h
DE523047C (de) 1931-04-18 Brown Boveir & Cie Ag Verfahren zur Herstellung von Nutenkeilen mit quer zur Laengsrichtung des Keiles geschichteten Eisenblechten fuer elektrische Maschinen
DE406371C (de) 1924-11-21 Bergmann Elek Citaets Werke Ak Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von Wechselstroemen verschiedener Frequenz mit zweckmaessig auf einem Induktor vereinigten Feldern verschiedenerPolzahl und diesen Feldern zugeordneten, gegebenenfalls zu einer gemeinsamen Wicklung zusamengefassten induzierten Wicklungen
US295699A (en) 1884-03-25 Machine for cutting grain
DE572030C (de) 1933-03-09 Bbc Brown Boveri & Cie Kuehleinrichtung fuer die Wicklungskoepfe von Hochspannungsmaschinen
DE425551C (de) 1926-02-20 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zum magnetischen Verschluss offener Nuten in elektrischen Maschinen
DE568508C (de) 1933-01-20 Bbc Brown Boveri & Cie Wechselstrom-Hochspannungsgenerator mit mindestens zwei elektrisch getrennten Wicklungen
DE386561C (de) 1923-12-13 Bergmann Elek Citaets Werke Ak Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von Wechselstroemen verschiedener Frequenz
DE426793C (de) 1926-03-18 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zum magnetischen Verschluss offener Nuten in elektrischen Maschinen
DE435608C (de) 1926-10-18 Bbc Brown Boveri & Cie Unterteilter Leiter fuer elektrische Maschinen
DE336418C (de) 1921-05-02 Stanislaus Berger Traeger fuer an Waenden zu fuehrende elektrische Leitungen
US681800A (en) 1901-06-18 1901-09-03 Oskar Lasche Stationary armature and inductor.
US847008A (en) 1904-06-10 1907-03-12 Isidor Kitsee Converter.
DE277012C (de) 1912-03-19 1914-07-25 Bbc Brown Boveri & Cie Leiter für elektrische Maschinen, welcher aus zwei oder mehr Gruppen von Teilleitern besteht.
DE372390C (de) 1915-12-09 1923-03-27 Bergmann Elek Citaets Werke Ak Maschine zur Umformung oder zur gleichzeitigen Erzeugung von Wechselstroemen verschiedener Frequenz bei gleicher oder verschiedener Phasenzahl
GB123906A (en) 1918-05-31 1919-03-13 Brush Electrical Eng Improvements in or pertaining to Windings in Electrical Apparatus.
US1418856A (en) 1919-05-02 1922-06-06 Allischalmers Mfg Company Dynamo-electric machine
DE443011C (de) 1919-07-19 1927-04-13 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung an Hochspannungswicklungen elektrischer Maschinen
US1481585A (en) 1919-09-16 1924-01-22 Electrical Improvements Ltd Electric reactive winding
DE387973C (de) 1921-06-04 1924-01-09 Hellmuth Beyer Anordnung der Spulen zur Verringerung der Streuung bei Transformatoren mit scheibenartigem Wicklungsaufbau
DE482506C (de) 1921-07-09 1929-09-14 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zur kurzschlusssicheren Befestigung von evolventenfoermig ausgebildeten Staenderwicklungskoepfen luftgekuehlter elektrischer Maschinen
DE460124C (de) 1922-10-10 1928-05-22 Bbc Brown Boveri & Cie Lamellierter magnetischer Keil zum Abschluss der Wicklungsnuten elektrischer Maschinen
US1756672A (en) 1922-10-12 1930-04-29 Allis Louis Co Dynamo-electric machine
DE433749C (de) 1923-11-25 1926-09-07 Bbc Brown Boveri & Cie Spulenwicklung von Wechselstrommaschinen, die sehr starke Stroeme fuehren, mit ringfoermigen Verbindungsleitern
US1508456A (en) * 1924-01-04 1924-09-16 Perfection Mfg Co Ground clamp
DE432169C (de) 1924-01-15 1926-07-26 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zum magnetischen Verschluss offener Nuten in elektrischen Maschinen
DE441717C (de) 1924-03-02 1927-03-11 Bbc Brown Boveri & Cie Unterteilter Leiter fuer elektrische Maschinen
DE435609C (de) 1924-03-02 1926-10-18 Bbc Brown Boveri & Cie Unterteilter Leiter fuer elektrische Maschinen
GB268271A (en) 1926-06-12 1927-03-31 Pirelli & C Improvements in or relating to joints for high tension electric cables
DE468827C (de) * 1926-08-07 1928-11-23 Friedrich Pfaffenberger Inhalator
DE501181C (de) 1927-02-19 1930-07-03 Felten & Guilleaume Carlswerk Verfahren zur Herstellung von Seilen fuer elektrische Freileitungen
GB292999A (en) 1927-06-29 1929-04-11 Siemens Ag Arrangement of core segments in the casings of dynamo electric machines, rotary transformers and the like
GB293861A (en) 1927-07-15 1928-11-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Improvements in or relating to radio coupling devices and conductors therefor
US1728915A (en) 1928-05-05 1929-09-24 Earl P Blankenship Line saver and restrainer for drilling cables
US1781308A (en) 1928-05-30 1930-11-11 Ericsson Telefon Ab L M High-frequency differential transformer
US1762775A (en) 1928-09-19 1930-06-10 Bell Telephone Labor Inc Inductance device
GB319313A (en) 1928-09-20 1929-07-18 Siemens Ag The regulation of the electric potential of long lines
DE629301C (de) 1929-02-28 1936-04-27 Hartstoff Metall Akt Ges Hamet Eisenkern fuer elektrische Maschinen
US1747507A (en) 1929-05-10 1930-02-18 Westinghouse Electric & Mfg Co Reactor structure
US1742985A (en) 1929-05-20 1930-01-07 Gen Electric Transformer
DE584639C (de) 1929-12-28 1933-09-27 Aeg Glimmschutz fuer Wicklungen elektrischer Maschinen
US1861182A (en) 1930-01-31 1932-05-31 Okonite Co Electric conductor
US1904885A (en) 1930-06-13 1933-04-18 Western Electric Co Capstan
US1974406A (en) 1930-12-13 1934-09-25 Herbert F Apple Dynamo electric machine core slot lining
DE604972C (de) 1931-02-27 1934-10-12 Otis Aufzugswerke Ges M B H Tuerantrieb fuer Aufzuege
DE586121C (de) 1932-05-01 1933-10-18 Felix Kleiss Dipl Ing Verfahren zum Durchfuehren von Draehten und Baendern durch Baeder
US2006170A (en) 1933-05-11 1935-06-25 Gen Electric Winding for the stationary members of alternating current dynamo-electric machines
DE719009C (de) 1935-05-30 1942-03-26 Aeg Einrichtung zum Betrieb von elektrischen Bahnspeisewerken
FR805544A (fr) 1936-04-29 1936-11-21 Travail Electr Des Metaux Soc Procédé et dispositif de réglage des tensions dans un transformateur statique
DE673545C (de) 1936-07-30 1939-03-24 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Aus Einsphasentransformatoren bestehender mehrphasiger Streutransformator
NL54036C (uk) 1937-09-15
FR847899A (fr) 1937-12-23 1939-10-18 Lignes Telegraph Telephon Transformateur
FR841351A (fr) 1938-01-19 1939-05-17 Procédé de fabrication de circuits magnétiques feuilletés ou divisés
US2217430A (en) 1938-02-26 1940-10-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Water-cooled stator for dynamoelectric machines
US2206856A (en) 1938-05-31 1940-07-02 William E Shearer Transformer
US2305153A (en) 1938-11-26 1942-12-15 Fries Eduard Adjustable transformer with high reactance
FR864380A (fr) 1939-12-01 1941-04-25 Entpr Chemin Perfectionnements aux treuils à vapeur pour le battage des pilotis et analogues
GB540456A (en) 1940-04-17 1941-10-17 Austin Walters & Son Ltd Improvements in or relating to self-regulating electric transformers
US2241832A (en) 1940-05-07 1941-05-13 Hugo W Wahlquist Method and apparatus for reducing harmonics in power systems
US2256897A (en) 1940-07-24 1941-09-23 Cons Edison Co New York Inc Insulating joint for electric cable sheaths and method of making same
US2295415A (en) 1940-08-02 1942-09-08 Westinghouse Electric & Mfg Co Air-cooled, air-insulated transformer
US2251291A (en) 1940-08-10 1941-08-05 Western Electric Co Strand handling apparatus
GB589071A (en) 1942-03-27 1947-06-11 Gen Electric Co Ltd Improvements in protective shields in high-voltage apparatus
US2415652A (en) 1942-06-03 1947-02-11 Kerite Company High-voltage cable
US2462651A (en) 1944-06-12 1949-02-22 Gen Electric Electric induction apparatus
DE975999C (de) 1944-09-16 1963-01-10 Siemens Ag Verfahren und Einrichtung zum Betrieb von Einphasenbahnfahrleitungen, die von mindestens zwei Speisepunkten aus gespeist werden
US2424443A (en) 1944-12-06 1947-07-22 Gen Electric Dynamoelectric machine
US2459322A (en) 1945-03-16 1949-01-18 Allis Chalmers Mfg Co Stationary induction apparatus
US2409893A (en) 1945-04-30 1946-10-22 Westinghouse Electric Corp Semiconducting composition
US2436306A (en) 1945-06-16 1948-02-17 Westinghouse Electric Corp Corona elimination in generator end windings
FR916959A (fr) 1945-07-03 1946-12-20 Perfectionnements aux transformateurs pour soudure électrique et applications analogues
US2446999A (en) 1945-11-07 1948-08-17 Gen Electric Magnetic core
US2498238A (en) 1947-04-30 1950-02-21 Westinghouse Electric Corp Resistance compositions and products thereof
BE486144A (uk) 1947-12-04
CH266037A (de) 1948-02-13 1950-01-15 Sip Karel Zusammenlegbare Leiter.
US2650350A (en) 1948-11-04 1953-08-25 Gen Electric Angular modulating system
DE875227C (de) 1948-12-31 1953-04-30 Siemens Ag Drehfeldmaschine mit konzentrierten Wicklungen und ausgepraegten, mit Polschuhen versehenen Polen
DE846583C (de) 1949-02-18 1952-08-14 Siemens Ag Eisenkern fuer elektrische Geraete, insbesondere Transformatoren, Drosseln od. dgl.
US2721905A (en) 1949-03-04 1955-10-25 Webster Electric Co Inc Transducer
FR1011924A (fr) 1949-04-23 1952-07-01 Perfectionnements aux machines électriques tournantes
GB685416A (en) 1950-04-08 1953-01-07 Westinghouse Electric Int Co Improvements in or relating to stationary electrical induction apparatus
DE1638176U (de) 1952-02-12 1952-05-15 Bosch & Speidel Manschette fuer blutdruckmessung.
GB702892A (en) 1952-02-14 1954-01-27 Asea Ab Electric railway system
GB715226A (en) 1952-04-07 1954-09-08 Dowty Equipment Ltd Improvements relating to electro-magnetic coils
US2749456A (en) 1952-06-23 1956-06-05 Us Electrical Motors Inc Waterproof stator construction for submersible dynamo-electric machine
GB723457A (en) 1952-07-07 1955-02-09 Standard Telephones Cables Ltd Joint for an electric cable
GB739962A (en) 1953-03-23 1955-11-02 Standard Telephones Cables Ltd Improvements in coaxial conductor electric cables
BE534972A (uk) 1953-03-23
US2780771A (en) 1953-04-21 1957-02-05 Vickers Inc Magnetic amplifier
NL195374A (uk) 1954-03-11
GB827600A (en) 1954-12-13 1960-02-10 Shiro Sasaki Electric transformers and the like
US2962679A (en) 1955-07-25 1960-11-29 Gen Electric Coaxial core inductive structures
GB805721A (en) 1955-10-29 1958-12-10 Comp Generale Electricite Improvements in or relating to three-phase magnetic circuits
US2846599A (en) 1956-01-23 1958-08-05 Wetomore Hodges Electric motor components and the like and method for making the same
US2947957A (en) 1957-04-22 1960-08-02 Zenith Radio Corp Transformers
US2885581A (en) 1957-04-29 1959-05-05 Gen Electric Arrangement for preventing displacement of stator end turns
CA635218A (en) 1958-01-02 1962-01-23 W. Smith John Reinforced end turns in dynamoelectric machines
US2943242A (en) 1958-02-05 1960-06-28 Pure Oil Co Anti-static grounding device
US2975309A (en) 1958-07-18 1961-03-14 Komplex Nagyberendezesek Expor Oil-cooled stators for turboalternators
GB854728A (en) 1958-09-29 1960-11-23 British Thomson Houston Co Ltd Improvements relating to electrical transformers
GB870583A (en) 1958-12-01 1961-06-14 Okonite Co Method of making electric cables
FR1238795A (fr) 1959-07-06 1960-08-19 Fournitures Pour L Electrolyse Perfectionnements apportés aux transformateurs électriques
DE1807391U (de) 1959-08-29 1960-03-03 Heinrich Ungruhe Unterlegring fuer fitschenbaender.
CH395369A (de) 1959-09-18 1965-07-15 Asea Ab Glimmschutzschirm an einer mit einer Isolierung versehenen Induktionsspule in einem Vakuumofen und Verfahren zur Herstellung eines Glimmschutzschirmes
US3014139A (en) * 1959-10-27 1961-12-19 Gen Electric Direct-cooled cable winding for electro magnetic device
US3157806A (en) 1959-11-05 1964-11-17 Bbc Brown Boveri & Cie Synchronous machine with salient poles
US3158770A (en) 1960-12-14 1964-11-24 Gen Electric Armature bar vibration damping arrangement
US3098893A (en) 1961-03-30 1963-07-23 Gen Electric Low electrical resistance composition and cable made therefrom
US3130335A (en) 1961-04-17 1964-04-21 Epoxylite Corp Dynamo-electric machine
US3197723A (en) 1961-04-26 1965-07-27 Ite Circuit Breaker Ltd Cascaded coaxial cable transformer
GB992249A (en) 1961-08-23 1965-05-19 Urho Leander Wertanen Electrical impedance devices
GB1024583A (en) 1961-10-26 1966-03-30 Ass Elect Ind Improvements in and relating to electric transformers
US3143269A (en) 1961-11-29 1964-08-04 Crompton & Knowles Corp Tractor-type stock feed
CH391071A (de) 1962-03-01 1965-04-30 Bbc Brown Boveri & Cie Ständerblechkörper für elektrische Maschinen, insbesondere Turbogeneratoren
GB965741A (en) 1962-03-02 1964-08-06 Core Mfg Company Transformer core
SE305899B (uk) 1962-06-15 1968-11-11 O Andersson
NL297703A (uk) 1962-09-25
DE1465719A1 (de) 1963-03-15 1969-05-22 Ibm Transformatorkabel mit mehreren koaxialen Leitern und Verfahren zu ihrer Herstellung
US3268766A (en) 1964-02-04 1966-08-23 Du Pont Apparatus for removal of electric charges from dielectric film surfaces
US3372283A (en) 1965-02-15 1968-03-05 Ampex Attenuation control device
SE318939B (uk) 1965-03-17 1969-12-22 Asea Ab
US3304599A (en) 1965-03-30 1967-02-21 Teletype Corp Method of manufacturing an electromagnet having a u-shaped core
US3333044A (en) 1965-04-23 1967-07-25 William A Toto Passageway structure for liquid coolant at gun and transformer ends of welding cable having novel internal surface bearing for alternate polarity strands
DE1488353A1 (de) 1965-07-15 1969-06-26 Siemens Ag Permanentmagneterregte elektrische Maschine
CA812934A (en) 1965-07-19 1969-05-13 Cuny Robert Rotary transformer for coupling multi-phase systems having a small frequency difference
GB1135242A (en) 1965-09-13 1968-12-04 Ass Elect Ind Improvements in or relating to packing means for conductors in stator slots of dynamo-electric machines
US3365657A (en) 1966-03-04 1968-01-23 Nasa Usa Power supply
GB1117433A (en) 1966-06-07 1968-06-19 English Electric Co Ltd Improvements in alternating current generators
GB1103099A (en) 1966-06-24 1968-02-14 Phelps Dodge Copper Prod Improvements in or relating to shielded electric cable
GB1103098A (en) 1966-06-24 1968-02-14 Phelps Dodge Copper Prod Improvements in or relating to shielded electric cable
US3444407A (en) 1966-07-20 1969-05-13 Gen Electric Rigid conductor bars in dynamoelectric machine slots
US3484690A (en) 1966-08-23 1969-12-16 Herman Wald Three current winding single stator network meter for 3-wire 120/208 volt service
US3418530A (en) 1966-09-07 1968-12-24 Army Usa Electronic crowbar
US3354331A (en) 1966-09-26 1967-11-21 Gen Electric High voltage grading for dynamoelectric machine
GB1147049A (en) 1966-09-28 1969-04-02 Parsons C A & Co Ltd Improvements in and relating to transformer windings
US3392779A (en) 1966-10-03 1968-07-16 Certain Teed Prod Corp Glass fiber cooling means
US3437858A (en) 1966-11-17 1969-04-08 Glastic Corp Slot wedge for electric motors or generators
AT272436B (de) 1967-04-10 1969-07-10 Peter Dipl Ing Dr Techn Klaudy Verfahren zum Überlastschutz unter Verwendung von Supraleitern
GB1174659A (en) 1967-04-21 1969-12-17 Elektromat Veb Mechanism for Inserting Coils into Grooves of the Stators of Electric Machines
SU469196A1 (ru) 1967-10-30 1975-04-30 Двигатель-генератор установки дл электроснабжени пассажирских вагонов
FR1555807A (uk) 1967-12-11 1969-01-31
GB1226451A (uk) 1968-03-15 1971-03-31
CH479975A (de) 1968-08-19 1969-10-15 Oerlikon Maschf Wickelkopfbandage für eine elektrische Maschine
GB1268770A (en) 1968-11-21 1972-03-29 Kenneth Grundy Electrical connector
US3651402A (en) 1969-01-27 1972-03-21 Honeywell Inc Supervisory apparatus
US3813764A (en) 1969-06-09 1974-06-04 Res Inst Iron Steel Method of producing laminated pancake type superconductive magnets
US3651244A (en) 1969-10-15 1972-03-21 Gen Cable Corp Power cable with corrugated or smooth longitudinally folded metallic shielding tape
SE326758B (uk) 1969-10-29 1970-08-03 Asea Ab
US3614692A (en) 1970-06-02 1971-10-19 Magnetech Ind Inc Variable induction device
US3666876A (en) 1970-07-17 1972-05-30 Exxon Research Engineering Co Novel compositions with controlled electrical properties
FR2108171A1 (en) 1970-09-29 1972-05-19 Sumitomo Electric Industries Insulated electric cable - incorporating an insulating layer and an easily strippable semiconductor layer
DE2050312A1 (de) 1970-10-13 1972-04-20 Siemens Ag Mehrfachdrossel mit Dämpfung von symmetrischen Störströmen
US3631519A (en) 1970-12-21 1971-12-28 Gen Electric Stress graded cable termination
US3675056A (en) 1971-01-04 1972-07-04 Gen Electric Hermetically sealed dynamoelectric machine
US3644662A (en) 1971-01-11 1972-02-22 Gen Electric Stress cascade-graded cable termination
GB1395152A (en) 1971-02-01 1975-05-21 Int Research & Dev Co Ltd Altering current dynamo-electric machine windings
US3660721A (en) 1971-02-01 1972-05-02 Gen Electric Protective equipment for an alternating current power distribution system
DE2111086A1 (de) 1971-03-09 1972-09-14 Siemens Ag Staenderblechschnitt elektrischer Maschinen
US3749811A (en) 1971-03-10 1973-07-31 Siemens Ag Superconducting cable
US3684906A (en) * 1971-03-26 1972-08-15 Gen Electric Castable rotor having radially venting laminations
US3684821A (en) 1971-03-30 1972-08-15 Sumitomo Electric Industries High voltage insulated electric cable having outer semiconductive layer
US3716719A (en) 1971-06-07 1973-02-13 Aerco Corp Modulated output transformers
JPS4831403A (uk) 1971-08-27 1973-04-25
US3746954A (en) 1971-09-17 1973-07-17 Sqare D Co Adjustable voltage thyristor-controlled hoist control for a dc motor
US3727085A (en) 1971-09-30 1973-04-10 Gen Dynamics Corp Electric motor with facility for liquid cooling
DE2155371C2 (de) 1971-11-08 1982-06-24 Appt, geb. Kirschmann, Emma, 7000 Stuttgart Vorrichtung zum Formen der Wickelköpfe von Elektromaschinen
US3740600A (en) 1971-12-12 1973-06-19 Gen Electric Self-supporting coil brace
US3743867A (en) 1971-12-20 1973-07-03 Massachusetts Inst Technology High voltage oil insulated and cooled armature windings
DE2164078A1 (de) 1971-12-23 1973-06-28 Siemens Ag Antriebsanordnung mit einem nach art einer synchronmaschine ausgebildeten linearmotor
BE793731A (fr) 1972-01-05 1973-05-02 English Electric Co Ltd Electrogenerateurs
SU425268A1 (ru) 1972-02-29 1974-04-25 желого электромашиностроени при Лысьвенском турбогенераторном Статор электрической машины
US3699238A (en) * 1972-02-29 1972-10-17 Anaconda Wire & Cable Co Flexible power cable
FR2175579B1 (uk) 1972-03-14 1974-08-02 Thomson Brandt
US3758699A (en) 1972-03-15 1973-09-11 G & W Electric Speciality Co Apparatus and method for dynamically cooling a cable termination
US3716652A (en) 1972-04-18 1973-02-13 G & W Electric Speciality Co System for dynamically cooling a high voltage cable termination
US3748555A (en) 1972-05-01 1973-07-24 Westinghouse Electric Corp Protective circuit for brushless synchronous motors
US3787607A (en) * 1972-05-31 1974-01-22 Teleprompter Corp Coaxial cable splice
US3968388A (en) 1972-06-14 1976-07-06 Kraftwerk Union Aktiengesellschaft Electric machines, particularly turbogenerators, having liquid cooled rotors
CH547028A (de) 1972-06-16 1974-03-15 Bbc Brown Boveri & Cie Glimmschutzfolie, verfahren zu ihrer herstellung sowie ihre verwendung bei hochspannungswicklungen.
US3801843A (en) 1972-06-16 1974-04-02 Gen Electric Rotating electrical machine having rotor and stator cooled by means of heat pipes
US3792399A (en) 1972-08-28 1974-02-12 Nasa Banded transformer cores
US3778891A (en) 1972-10-30 1973-12-18 Westinghouse Electric Corp Method of securing dynamoelectric machine coils by slot wedge and filler locking means
US3932791A (en) 1973-01-22 1976-01-13 Oswald Joseph V Multi-range, high-speed A.C. over-current protection means including a static switch
US3995785A (en) 1973-02-12 1976-12-07 Essex International, Inc. Apparatus and method for forming dynamoelectric machine field windings by pushing
CA1028440A (en) 1973-02-26 1978-03-21 Uop Inc. Polymer compositions with treated filler
FR2222738B1 (uk) 1973-03-20 1976-05-21 Unelec
SE371348B (uk) 1973-03-22 1974-11-11 Asea Ab
US3781739A (en) 1973-03-28 1973-12-25 Westinghouse Electric Corp Interleaved winding for electrical inductive apparatus
CH549467A (de) 1973-03-29 1974-05-31 Micafil Ag Verfahren zur herstellung eines schichtpressstoffes.
US3881647A (en) 1973-04-30 1975-05-06 Lebus International Inc Anti-slack line handling device
CH560448A5 (uk) * 1973-07-06 1975-03-27 Bbc Brown Boveri & Cie
US4084307A (en) 1973-07-11 1978-04-18 Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget Method of joining two cables with an insulation of cross-linked polyethylene or another cross linked linear polymer
US3828115A (en) * 1973-07-27 1974-08-06 Kerite Co High voltage cable having high sic insulation layer between low sic insulation layers and terminal construction thereof
DE2351340A1 (de) 1973-10-12 1975-04-24 Siemens Ag Band-spule fuer transformatoren
GB1433158A (en) 1973-11-19 1976-04-22 Pirelli General Cable Works Electric cable installations
US3947278A (en) 1973-12-19 1976-03-30 Universal Oil Products Company Duplex resistor inks
US3912957A (en) 1973-12-27 1975-10-14 Gen Electric Dynamoelectric machine stator assembly with multi-barrel connection insulator
DE2400698A1 (de) 1974-01-08 1975-07-10 Krim Samhalov Izmail Selbsterregende elektrische maschine mit zwei getrennten staenderwicklungen
US4109098A (en) 1974-01-31 1978-08-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson High voltage cable
SE384420B (sv) 1974-01-31 1976-05-03 Ericsson Telefon Ab L M Elektrisk kabel med syntetisk isolering och ett yttre halvledande skikt
CA1016586A (en) 1974-02-18 1977-08-30 Hubert G. Panter Grounding of outer winding insulation to cores in dynamoelectric machines
US4039740A (en) 1974-06-19 1977-08-02 The Furukawa Electric Co., Ltd. Cryogenic power cable
DE2430792C3 (de) 1974-06-24 1980-04-10 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung und äußerer Leitschicht
GB1525745A (en) 1974-09-19 1978-09-20 Matsushita Electric Industrial Co Ltd Synthetic resin encapsulated coil assembly
GB1479904A (en) 1974-10-15 1977-07-13 Ass Elect Ind Alternating current power transmission systems
US3902000A (en) 1974-11-12 1975-08-26 Us Energy Termination for superconducting power transmission systems
US3943392A (en) 1974-11-27 1976-03-09 Allis-Chalmers Corporation Combination slot liner and retainer for dynamoelectric machine conductor bars
CH579844A5 (uk) 1974-12-04 1976-09-15 Bbc Brown Boveri & Cie
US3965408A (en) 1974-12-16 1976-06-22 International Business Machines Corporation Controlled ferroresonant transformer regulated power supply
DE2600206C2 (de) 1975-01-06 1986-01-09 The Reluxtrol Co., Seattle, Wash. Vorrichtung zur zerstörungsfreien Materialprüfung nach der Wirbelstrommethode
US4091138A (en) 1975-02-12 1978-05-23 Sumitomo Bakelite Company Limited Insulating film, sheet, or plate material with metallic coating and method for manufacturing same
AT338915B (de) 1975-02-18 1977-09-26 Dukshtau Alexandr Antonovich Stander fur elektrische maschinen
JPS51113110A (en) 1975-03-28 1976-10-06 Mitsubishi Electric Corp Drive system for inductor type synchronous motor
US4008409A (en) 1975-04-09 1977-02-15 General Electric Company Dynamoelectric machine core and coil assembly
US3971543A (en) 1975-04-17 1976-07-27 Shanahan William F Tool and kit for electrical fishing
US4132914A (en) * 1975-04-22 1979-01-02 Khutoretsky Garri M Six-phase winding of electric machine stator
DE2520511C3 (de) 1975-05-07 1978-11-30 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Vorrichtung zum Abstützen der Läuferwicklung eines Schenkelpolläufers einer vier- oder höherpoiigen elektrischen Maschine
ZA753046B (en) 1975-05-12 1976-09-29 Gec South Africa Pty Transformer cooling
SE7605754L (sv) 1975-05-22 1976-11-23 Reynolds Metals Co Elektrisk kabel
US4031310A (en) 1975-06-13 1977-06-21 General Cable Corporation Shrinkable electrical cable core for cryogenic cable
US3993860A (en) * 1975-08-18 1976-11-23 Samuel Moore And Company Electrical cable adapted for use on a tractor trailer
US4091139A (en) 1975-09-17 1978-05-23 Westinghouse Electric Corp. Semiconductor binding tape and an electrical member wrapped therewith
JPS5246393A (en) 1975-10-13 1977-04-13 Sumitomo Chem Co Ltd Method for production of gypsum with high thermal stabbility
US4258280A (en) 1975-11-07 1981-03-24 Bbc Brown Boveri & Company Limited Supporting structure for slow speed large diameter electrical machines
GB1483163A (en) 1975-11-19 1977-08-17 Goodyear Tire & Rubber Method for preparing high cis polyalkenamers
US4085347A (en) 1976-01-16 1978-04-18 White-Westinghouse Corporation Laminated stator core
AT340523B (de) 1976-04-27 1977-12-27 Hitzinger & Co Dipl Ing Burstenloser synchrongenerator
HU175494B (hu) 1976-04-29 1980-08-28 Magyar Kabel Muevek Ehkranirovannyj silovoj kabel'
DE2622309C3 (de) 1976-05-19 1979-05-03 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Schutzeinrichtung für eine bürstenlose Synchronmaschine
US4047138A (en) 1976-05-19 1977-09-06 General Electric Company Power inductor and transformer with low acoustic noise air gap
JPS5325886A (en) 1976-08-21 1978-03-10 Sumitomo Electric Ind Ltd Brid ged polyolefine insulating hightension cable having outer semiconductor layers which can be treated off easily
US4064419A (en) 1976-10-08 1977-12-20 Westinghouse Electric Corporation Synchronous motor KVAR regulation system
US4103075A (en) 1976-10-28 1978-07-25 Airco, Inc. Composite monolithic low-loss superconductor for power transmission line
US4041431A (en) 1976-11-22 1977-08-09 Ralph Ogden Input line voltage compensating transformer power regulator
SU625290A1 (ru) 1976-11-30 1978-09-25 Специальное Конструкторское Бюро "Энергохиммаш" Электрическа машина
US4099227A (en) 1976-12-01 1978-07-04 Square D Company Sensor circuit
DE2656389C3 (de) 1976-12-13 1979-11-29 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Synchroner Linearmotor
FR2376542A1 (fr) 1976-12-30 1978-07-28 Aroshidze Jury Stator de machine electrique
US4200817A (en) 1977-01-20 1980-04-29 Bbc Brown Boveri & Company Limited Δ-Connected, two-layer, three-phase winding for an electrical machine
IT1113513B (it) 1977-03-16 1986-01-20 Pirelli Perfezionamento relativo ai cavi per energia
JPS53120117A (en) 1977-03-30 1978-10-20 Hitachi Ltd Excitation control system for generator
US4149101A (en) 1977-05-12 1979-04-10 Lesokhin Albert Z Arrangement for locking slot wedges retaining electric windings
DE2721905C2 (de) 1977-05-14 1986-02-20 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren zur Herstellung einer dreiphasigen Wechselstrom-Wicklung für einen Linearmotor
US4134036A (en) 1977-06-03 1979-01-09 Cooper Industries, Inc. Motor mounting device
US4152615A (en) 1977-06-14 1979-05-01 Westinghouse Electric Corp. End iron axial flux damper system
DE2729067A1 (de) 1977-06-28 1979-01-11 Kabel Metallwerke Ghh Elektrisches mittel- oder hochspannungskabel
US4177418A (en) 1977-08-04 1979-12-04 International Business Machines Corporation Flux controlled shunt regulated transformer
US4164672A (en) 1977-08-18 1979-08-14 Electric Power Research Institute, Inc. Cooling and insulating system for extra high voltage electrical machine with a spiral winding
US4184186A (en) 1977-09-06 1980-01-15 General Electric Company Current limiting device for an electric power system
US4160193A (en) 1977-11-17 1979-07-03 Richmond Abraham W Metal vapor electric discharge lamp system
PL123224B1 (en) 1977-11-30 1982-09-30 Inst Spawalnictwa Welding transformer of dropping external characteristic
US4134146A (en) 1978-02-09 1979-01-09 General Electric Company Surge arrester gap assembly
US4177397A (en) 1978-03-17 1979-12-04 Amp Incorporated Electrical connections for windings of motor stators
SU792302A1 (ru) 1978-04-04 1980-12-30 Предприятие П/Я В-8833 Трансформатор
US4164772A (en) 1978-04-17 1979-08-14 Electric Power Research Institute, Inc. AC fault current limiting circuit
DE2824951A1 (de) 1978-06-07 1979-12-20 Kabel Metallwerke Ghh Verfahren zur herstellung eines stators fuer einen linearmotor
CH629344A5 (de) 1978-06-08 1982-04-15 Bbc Brown Boveri & Cie Vorrichtung zum abstuetzen der feldwicklung eines polrades mit ausgepraegten polen.
US4321426A (en) 1978-06-09 1982-03-23 General Electric Company Bonded transposed transformer winding cable strands having improved short circuit withstand
US4208597A (en) 1978-06-22 1980-06-17 Westinghouse Electric Corp. Stator core cooling for dynamoelectric machines
SU694939A1 (ru) 1978-06-22 1982-01-07 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор генератора
DE2925934A1 (de) 1978-07-06 1980-01-24 Vilanova Luis Montplet Magnetvorrichtung, insbesondere zum aufspueren von fehlern bei unterirdischen elektrokabeln
US4200818A (en) 1978-08-01 1980-04-29 Westinghouse Electric Corp. Resin impregnated aromatic polyamide covered glass based slot wedge for large dynamoelectric machines
DE2835386A1 (de) 1978-08-12 1980-02-21 Kabel Metallwerke Ghh Verfahren zur herstellung der wicklung fuer einen linearmotor
DE2836229C2 (de) 1978-08-17 1983-12-15 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Ständerwicklung einer elektrischen Maschine
CA1095601A (en) 1978-08-28 1981-02-10 Alfred M. Hase Regulating transformer with magnetic shunt
DE2839517C2 (de) 1978-09-11 1986-05-07 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren zur Herstellung einer vorgefertigten Wicklung für Linearmotoren
JPS6028226B2 (ja) 1978-09-20 1985-07-03 株式会社日立製作所 突極形回転子
JPS6044764B2 (ja) 1978-11-09 1985-10-05 株式会社フジクラ ケ−ブル導体製造方法
US4207482A (en) 1978-11-14 1980-06-10 Westinghouse Electric Corp. Multilayered high voltage grading system for electrical conductors
US4238339A (en) 1978-11-27 1980-12-09 Fridman Vladimir M Arrangement for supporting stator end windings of an electric machine
JPS5579676A (en) 1978-12-13 1980-06-16 Toshiba Corp Harmonic filter for electric power
DE2854520A1 (de) 1978-12-16 1980-06-26 Bbc Brown Boveri & Cie Elektrische spule
CH651975A5 (de) 1979-01-10 1985-10-15 Bbc Brown Boveri & Cie Schutzeinrichtung an einer turbogruppe gegen subsynchrone resonanzen.
US4317001A (en) 1979-02-23 1982-02-23 Pirelli Cable Corp. Irradiation cross-linked polymeric insulated electric cable
US4281264A (en) 1979-02-26 1981-07-28 General Electric Company Mounting of armature conductors in air-gap armatures
US4262209A (en) 1979-02-26 1981-04-14 Berner Charles A Supplemental electrical power generating system
SE416693B (sv) 1979-03-08 1981-01-26 Elmekano I Lulea Ab Anordning for faskompensering och magnetisering av en asynkronmaskin vid drift som generator
SU873370A1 (ru) 1979-03-11 1981-10-15 Предприятие П/Я М-5113 Система возбуждени дл синхронной машины
FR2452167A1 (fr) 1979-03-20 1980-10-17 Aerospatiale Procede pour la realisation d'une armature magnetique a structure divisee et armature ainsi obtenue
GB2045626B (en) 1979-03-22 1983-05-25 Oriental Metal Seizo Co Process and apparatus for the distillation of water
CH641599A5 (de) 1979-03-27 1984-02-29 Streiff Mathias Ag Verfahren und vorrichtung fuer die verlegung und befestigung schwerer elektrischer kabel in einem kabelkanal.
US4363612A (en) 1979-03-29 1982-12-14 Ulrich Walchhutter Flywheel and screw press for producing ceramic articles
DE2913697C2 (de) 1979-04-05 1986-05-22 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Vorgefertigte Wicklung für einen Linearmotor
DE2917717A1 (de) 1979-05-02 1980-11-27 Kraftwerk Union Ag Kuehlsegment zur fluessigkeitskuehlung des staenderblechpaketes elektrischer maschinen, insbesondere von turbogeneratoren
DE2920477A1 (de) * 1979-05-21 1980-12-04 Kabel Metallwerke Ghh Vorgefertigte dreiphasige wechselstromwicklung fuer einen linearmotor
DE2920478C2 (de) 1979-05-21 1986-06-26 kabelmetal electro GmbH, 3000 Hannover Vorgefertigte dreiphasige Wechselstromwicklung für einen Linearmotor
DE2921114A1 (de) 1979-05-25 1980-12-04 Bosch Gmbh Robert Wickelverfahren fuer einen elektrischen generator und danach hergestellter drehstromgenerator
US4357542A (en) 1979-07-12 1982-11-02 Westinghouse Electric Corp. Wind turbine generator system
US4255684A (en) 1979-08-03 1981-03-10 Mischler William R Laminated motor stator structure with molded composite pole pieces
US4292558A (en) 1979-08-15 1981-09-29 Westinghouse Electric Corp. Support structure for dynamoelectric machine stators spiral pancake winding
DE2939004A1 (de) 1979-09-26 1981-04-09 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Synchroner linearmotor
US4320645A (en) 1979-10-11 1982-03-23 Card-O-Matic Pty. Limited Apparatus for fabricating electrical equipment
FR2467502A1 (en) 1979-10-11 1981-04-17 Ducellier & Cie Electric starter motor rotor winding for vehicle - has minimal depth slots with offset conductors to minimise flux distortion
JPS5675411U (uk) 1979-11-15 1981-06-19
SU961048A1 (ru) * 1979-12-06 1982-09-23 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор генератора
DE3002945A1 (de) 1980-01-29 1981-07-30 Anton Piller Kg, 3360 Osterode Umformersystem
EP0033847B1 (de) 1980-02-11 1985-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Turbinensatz mit einem ein Netz konstanter Frequenz speisenden Generator
DE3006382C2 (de) 1980-02-21 1985-10-31 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Dreiphasige Wechselstrom-Wicklung für einen Linearmotor
DE3008212C2 (de) 1980-03-04 1985-06-27 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Verfahren zur Herstellung von Statorwicklungen für Dreiphasen-Drehstromgeneratoren
DE3008818A1 (de) 1980-03-05 1981-09-10 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Verbindungsmuffe fuer kuehlbares hochspannungskabel mit hohlrohrfoermiger isolierung
US4411710A (en) 1980-04-03 1983-10-25 The Fujikawa Cable Works, Limited Method for manufacturing a stranded conductor constituted of insulated strands
FR2481531A1 (fr) 1980-04-23 1981-10-30 Cables De Lyon Geoffroy Delore Procede d'epissurage et epissure pour cable coaxial a isolation massive
DE3016990A1 (de) 1980-05-02 1981-11-12 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Vorrichtung zum fixieren von wicklungsstaeben in nuten elektrischer maschinen, insbesondere turbogeneratoren
CA1140198A (en) * 1980-05-23 1983-01-25 National Research Council Of Canada Laser triggered high voltage rail gap switch
US4594630A (en) 1980-06-02 1986-06-10 Electric Power Research Institute, Inc. Emission controlled current limiter for use in electric power transmission and distribution
US4353612A (en) 1980-06-06 1982-10-12 The National Telephone Supply Company Shield connector
DE3031866A1 (de) 1980-08-23 1982-04-01 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Leiterstab fuer elektrische maschine
US4384944A (en) 1980-09-18 1983-05-24 Pirelli Cable Corporation Carbon filled irradiation cross-linked polymeric insulation for electric cable
DK410281A (da) 1980-09-25 1982-03-26 Bicc Ltd Elektrisk kabel
US4330726A (en) 1980-12-04 1982-05-18 General Electric Company Air-gap winding stator construction for dynamoelectric machine
JPS57502245A (uk) 1980-12-18 1982-12-16
US4404486A (en) 1980-12-24 1983-09-13 General Electric Company Star connected air gap polyphase armature having limited voltage gradients at phase boundaries
DE3101217C2 (de) 1981-01-16 1984-08-23 Smit Transformatoren B.V., Nijmegen Wicklung für einen Trockentransformator mit Abstandshalteanordnung
JPS57126117A (en) 1981-01-28 1982-08-05 Shuichiro Kawamata Zero-phase current transformer
US4442312A (en) 1981-01-28 1984-04-10 Oshkin Anatoly I End piece of bipolar water-cooled cable
AT378287B (de) 1981-01-30 1985-07-10 Elin Union Ag Hochspannungswicklung fuer elektrische maschinen
US4361723A (en) * 1981-03-16 1982-11-30 Harvey Hubbell Incorporated Insulated high voltage cables
SU955369A1 (ru) * 1981-03-26 1982-08-30 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука Статор электрической машины
US4368418A (en) 1981-04-21 1983-01-11 Power Technologies, Inc. Apparatus for controlling high voltage by absorption of capacitive vars
US4401920A (en) * 1981-05-11 1983-08-30 Canadian Patents & Development Limited Laser triggered high voltage rail gap switch
GB2099635B (en) 1981-05-29 1985-07-03 Harmer & Simmons Ltd Ransformers for battery charging systems
US4367425A (en) 1981-06-01 1983-01-04 Westinghouse Electric Corp. Impregnated high voltage spacers for use with resin filled hose bracing systems
US4365178A (en) 1981-06-08 1982-12-21 General Electric Co. Laminated rotor for a dynamoelectric machine with coolant passageways therein
SE426895B (sv) * 1981-07-06 1983-02-14 Asea Ab Skyddsanordning for en seriekondensator i ett hogspenningsnet
US4449768A (en) 1981-07-23 1984-05-22 Preformed Line Products Company Shield connector
GB2106306B (en) 1981-07-28 1985-07-31 Pirelli General Plc Improvements in electric cables and installations
DE3129928A1 (de) 1981-07-29 1983-02-24 Anton Piller GmbH & Co KG, 3360 Osterode Rotierende umformermaschine
US4470884A (en) 1981-08-07 1984-09-11 National Ano-Wire, Inc. High speed aluminum wire anodizing machine and process
CA1164851A (en) 1981-08-17 1984-04-03 Ali Pan Reeling of cable
US4368399A (en) 1981-08-17 1983-01-11 Westinghouse Electric Corp. Rotor end turn winding and support structure
US4387316A (en) 1981-09-30 1983-06-07 General Electric Company Dynamoelectric machine stator wedges and method
DE3142269A1 (de) 1981-10-24 1983-05-05 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Stelltransformator
US4475075A (en) 1981-10-14 1984-10-02 Munn Robert B Electric power generator and system
NO161521C (no) 1981-10-27 1989-08-23 Raychem Sa Nv Skjoet mellom isolerte roerledninger samt fremgangsmaate og monteringssett for dannelse av skjoeten.
US4426771A (en) 1981-10-27 1984-01-24 Emerson Electric Co. Method of fabricating a stator for a multiple-pole dynamoelectric machine
US4520287A (en) * 1981-10-27 1985-05-28 Emerson Electric Co. Stator for a multiple-pole dynamoelectric machine and method of fabricating same
US4431960A (en) 1981-11-06 1984-02-14 Fdx Patents Holding Company, N.V. Current amplifying apparatus
US4437464A (en) * 1981-11-09 1984-03-20 C.R. Bard, Inc. Electrosurgical generator safety apparatus
US4469267A (en) 1982-01-15 1984-09-04 Western Gear Corporation Draw-off and hold-back cable tension machine
SU1019553A1 (ru) 1982-02-23 1983-05-23 Харьковский Ордена Ленина Авиационный Институт Им.Н.Е.Жуковского Статор электрической машины
CA1222788A (en) 1982-05-14 1987-06-09 Roderick S. Taylor Uv radiation triggered rail-gap switch
US4425521A (en) 1982-06-03 1984-01-10 General Electric Company Magnetic slot wedge with low average permeability and high mechanical strength
US4546210A (en) 1982-06-07 1985-10-08 Hitachi, Ltd. Litz wire
US4443725A (en) 1982-06-14 1984-04-17 General Electric Company Dynamoelectric machine stator wedge
JPS5928852A (ja) 1982-08-06 1984-02-15 Hitachi Ltd 突極形回転電機
DE3229480A1 (de) 1982-08-06 1984-02-09 Transformatoren Union Ag, 7000 Stuttgart Trockentransformator mit in giessharz eingegossenen wicklungen
US4481438A (en) 1982-09-13 1984-11-06 Electric Power Research Institute, Inc. High voltage electrical generator and windings for use therein
JPS5956825A (ja) 1982-09-21 1984-04-02 三菱電機株式会社 交流限流装置
US4473765A (en) 1982-09-30 1984-09-25 General Electric Company Electrostatic grading layer for the surface of an electrical insulation exposed to high electrical stress
US4508251A (en) 1982-10-26 1985-04-02 Nippon Telegraph And Telephone Public Corp. Cable pulling/feeding apparatus
JPS5986110A (ja) 1982-11-09 1984-05-18 住友電気工業株式会社 架橋ポリエチレン絶縁ケ−ブル
JPS5976156U (ja) 1982-11-13 1984-05-23 村上 広行 ソフトな受話器
GB2140195B (en) 1982-12-03 1986-04-30 Electric Power Res Inst Cryogenic cable and method of making same
CH659910A5 (de) 1983-01-27 1987-02-27 Bbc Brown Boveri & Cie Luftdrosselspule und verfahren zu ihrer herstellung.
DE3305225A1 (de) * 1983-02-16 1984-08-16 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Hgue-kraftwerkstation in blockschaltung
DE3306418A1 (de) 1983-02-24 1984-08-30 Gustav Magenwirth Gmbh & Co, 7432 Urach Hauptbremszylinder
GB2136214B (en) 1983-03-11 1986-05-29 British Aerospace Pulse transformer
DE3309051C2 (de) 1983-03-14 1986-10-02 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Dreiphasige Wechselstromwicklung für einen Linearmotor
EP0120154A1 (en) * 1983-03-25 1984-10-03 TRENCH ELECTRIC, a Division of Guthrie Canadian Investments Limited Continuously transposed conductor
JPS59159642U (ja) 1983-04-12 1984-10-26 日立造船株式会社 スラリ−搭載用ロ−ダ
US4619040A (en) 1983-05-23 1986-10-28 Emerson Electric Co. Method of fabricating stator for a multiple pole dynamoelectric machine
US4510476A (en) 1983-06-21 1985-04-09 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration High voltage isolation transformer
DE3323696A1 (de) 1983-07-01 1985-01-10 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Verfahren und vorrichtung zum verlegen einer vorgefertigten wicklung eines linearmotors
US4523169A (en) * 1983-07-11 1985-06-11 General Electric Company Dry type transformer having improved ducting
US4590416A (en) 1983-08-08 1986-05-20 Rig Efficiency, Inc. Closed loop power factor control for power supply systems
US4565929A (en) 1983-09-29 1986-01-21 The Boeing Company Wind powered system for generating electricity
US4510077A (en) 1983-11-03 1985-04-09 General Electric Company Semiconductive glass fibers and method
US4517479A (en) 1983-11-07 1985-05-14 Sundstrand Corporation Generator armature cooling and air gap sealing system
US4503284A (en) 1983-11-09 1985-03-05 Essex Group, Inc. RF Suppressing magnet wire
IT1195482B (it) 1983-11-18 1988-10-19 Meccanica Di Precisione Spa Robot programmabile in grado di gestire l alimentazione e lo scarico rispettivamente delle bobine vuote e delle bobine piene in e da macchine adibite alla bobinatura di fili metallici e o d altro materiale a venti caratteristiche operative u guali o diverse ed allineate su un lato della guida lungo la quale scorre lo stesso robot di cui trat
US4723083A (en) * 1983-11-25 1988-02-02 General Electric Company Electrodeposited mica on coil bar connections and resulting products
US4622116A (en) 1983-11-25 1986-11-11 General Electric Company Process for electrodepositing mica on coil or bar connections and resulting products
US4724345A (en) 1983-11-25 1988-02-09 General Electric Company Electrodepositing mica on coil connections
GB2150153B (en) * 1983-11-25 1986-09-10 Gen Electric Electrodeposition of mica on coil or bar connections
FR2556146B1 (fr) 1983-12-05 1988-01-15 Paris & Du Rhone Dispositif de montage et d'isolation de conducteurs sur les rotors de machines tournantes electriques
SE452823B (sv) * 1984-03-07 1987-12-14 Asea Ab Seriekondensatorutrustning
DE3444189A1 (de) 1984-03-21 1985-09-26 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Einrichtung zur indirekten gaskuehlung der staenderwicklung und/oder zur direkten gaskuehlung des staenderblechpaketes dynamoelektrischer maschinen, vorzugsweise fuer gasgekuehlte turbogeneratoren
JPS60206121A (ja) 1984-03-30 1985-10-17 Toshiba Electric Equip Corp 電磁装置
US4488079A (en) 1984-03-30 1984-12-11 Westinghouse Electric Corp. Dynamoelectric machine with stator coil end turn support system
US4650924A (en) 1984-07-24 1987-03-17 Phelps Dodge Industries, Inc. Ribbon cable, method and apparatus, and electromagnetic device
US5067046A (en) 1984-08-23 1991-11-19 General Electric Company Electric charge bleed-off structure using pyrolyzed glass fiber
US4853565A (en) * 1984-08-23 1989-08-01 General Electric Company Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
US5066881A (en) 1984-08-23 1991-11-19 General Electric Company Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
US5036165A (en) * 1984-08-23 1991-07-30 General Electric Co. Semi-conducting layer for insulated electrical conductors
AU575681B2 (en) 1984-09-13 1988-08-04 Utdc Inc. Linear induction motor
US4560896A (en) 1984-10-01 1985-12-24 General Electric Company Composite slot insulation for dynamoelectric machine
DE3438747A1 (de) 1984-10-23 1986-04-24 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Elektronisch kommutierter, kollektorloser gleichstrommotor
JPH0123900Y2 (uk) 1984-11-08 1989-07-20
DE3441311A1 (de) 1984-11-12 1986-05-15 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Spleissschutzeinlage fuer kabelmuffen aus schrumpfbarem material
JPS61121729A (ja) 1984-11-14 1986-06-09 Fanuc Ltd 液冷モ−タ
US4607183A (en) 1984-11-14 1986-08-19 General Electric Company Dynamoelectric machine slot wedges with abrasion resistant layer
EP0246377A1 (en) 1986-05-23 1987-11-25 Royal Melbourne Institute Of Technology Limited Electrically-variable inductor
EP0185788B1 (de) 1984-12-21 1988-08-24 Audi Ag Kabeltransporteinrichtung in einer Kabelabläng- und Kabelabisoliervorrichtung
US4761602A (en) 1985-01-22 1988-08-02 Gregory Leibovich Compound short-circuit induction machine and method of its control
US4588916A (en) 1985-01-28 1986-05-13 General Motors Corporation End turn insulation for a dynamoelectric machine
US4868970A (en) * 1985-03-08 1989-09-26 Kolimorgen Corporation Method of making an electric motor
DE3669008D1 (de) 1985-04-04 1990-03-15 Philips Nv Zusammengesetzter draht fuer hf-anwendungen, mit solch einem draht gewickelte spule und solch eine spule enthaltende ablenkeinheit.
US4618795A (en) 1985-04-10 1986-10-21 Westinghouse Electric Corp. Turbine generator stator end winding support assembly with decoupling from the core
US4654551A (en) * 1985-05-20 1987-03-31 Tecumseh Products Company Permanent magnet excited alternator compressor with brushless DC control
US4723104A (en) 1985-10-02 1988-02-02 Frederick Rohatyn Energy saving system for larger three phase induction motors
FR2589017B1 (fr) 1985-10-17 1990-07-27 Alsthom Machine synchrone a enroulements supraconducteurs
DE3543106A1 (de) 1985-12-06 1987-06-11 Kabelmetal Electro Gmbh Elektrisches kabel zur verwendung als wicklungsstrang fuer linearmotoren
US4656379A (en) 1985-12-18 1987-04-07 The Garrett Corporation Hybrid excited generator with flux control of consequent-pole rotor
FR2594271A1 (fr) 1986-02-13 1987-08-14 Paris & Du Rhone Rotor de machine tournante electrique, avec encoches logeant deux conducteurs superposes
IT1190077B (it) 1986-02-28 1988-02-10 Pirelli Cavi Spa Cavo elettrico con schermo perfezionato e procedimento per la costruzione di tale schermo
US5403120A (en) 1986-03-31 1995-04-04 Nupipe, Inc. Method of installing a substantially rigid thermoplastic pipe in existing main and lateral conduits
US5244624B1 (en) 1986-03-31 1997-11-18 Nu Pipe Inc Method of installing a new pipe inside an existing conduit by progressive rounding
DE3612112A1 (de) 1986-04-10 1987-10-15 Siemens Ag Verspannung der zaehne des staenders eines turbogenerators
US4687882A (en) 1986-04-28 1987-08-18 Stone Gregory C Surge attenuating cable
US4963695A (en) 1986-05-16 1990-10-16 Pirelli Cable Corporation Power cable with metallic shielding tape and water swellable powder
GB8617004D0 (en) 1986-07-11 1986-08-20 Bp Chem Int Ltd Polymer composition
US4817127A (en) 1986-08-08 1989-03-28 Dictaphone Corporation Modular dictation/transcription system
JPS63110939A (ja) 1986-10-25 1988-05-16 Hitachi Ltd 誘導電動機の回転子
JPH0687642B2 (ja) 1986-12-15 1994-11-02 株式会社日立製作所 回転電機の回転子巻線異常診断装置
US4924342A (en) 1987-01-27 1990-05-08 Teledyne Inet Low voltage transient current limiting circuit
EP0280759B1 (de) 1987-03-06 1993-10-13 Heinrich Dr. Groh Anordnung für elektrische Energieversorgungsleitungen zum Schutz gegen Explosionen von Gas- und/oder Staub-Luft-Gemischen, vorzugsweise des Untertagebetriebes
JPH07108074B2 (ja) 1987-03-10 1995-11-15 株式会社三ツ葉電機製作所 回転電機におけるロータコアのスロット構造
IT1218642B (it) 1987-03-31 1990-04-19 Luca Toncelli Procedimento per la realizzazione di blocchi multistrato, mediante opportuna distribuzione dell'impasto, atti alla produzione di lastre agglomerate di marmo, granito, sabbia o pietre in genere
CA1258881A (fr) 1987-04-15 1989-08-29 Leonard Bolduc Transformateur-inducteur auto-regule a entrefers
US4771168A (en) 1987-05-04 1988-09-13 The University Of Southern California Light initiated high power electronic switch
SU1511810A1 (ru) 1987-05-26 1989-09-30 Ленинградское Электромашиностроительное Объединение "Электросила" Им.С.М.Кирова Способ ремонта шихтованного сердечника статора мощной электрической машины
US4890040A (en) 1987-06-01 1989-12-26 Gundersen Martin A Optically triggered back-lighted thyratron network
US5012125A (en) 1987-06-03 1991-04-30 Norand Corporation Shielded electrical wire construction, and transformer utilizing the same for reduction of capacitive coupling
SE457792B (sv) 1987-06-12 1989-01-30 Kabmatik Ab Kabelvaexlingsanordning foer anvaendning vid vaexling fraan en foersta roterbar trumma till en andra roterbar trumma
US4845308A (en) 1987-07-20 1989-07-04 The Babcock & Wilcox Company Superconducting electrical conductor
DE3726346A1 (de) 1987-08-07 1989-02-16 Vacuumschmelze Gmbh Ringkern fuer stromsensoren
US4800314A (en) 1987-08-24 1989-01-24 Westinghouse Electric Corp. Deep beam support arrangement for dynamoelectric machine stator coil end portions
US4801832A (en) 1987-11-04 1989-01-31 General Electric Company Stator and rotor lamination construction for a dynamo-electric machine
DE3737719A1 (de) 1987-11-06 1989-05-24 Thyssen Industrie Verfahren und vorrichtung zum einbringen einer wicklung in den induktor eines linearmotors
US4810919A (en) 1987-11-16 1989-03-07 Westinghouse Electric Corp. Low-torque nuts for stator core through-bolts
CA1318948C (en) 1987-11-18 1993-06-08 Takayuki Nimiya Cable closure
US4859989A (en) 1987-12-01 1989-08-22 W. L. Gore & Associates, Inc. Security system and signal carrying member thereof
US4994952A (en) 1988-02-10 1991-02-19 Electronics Research Group, Inc. Low-noise switching power supply having variable reluctance transformer
NL8800832A (nl) 1988-03-31 1989-10-16 Lovink Terborg Bv Werkwijze voor het tegen vochtinvloeden beveiligen van door een huis omsloten elementen, alsmede vulmassa ten gebruike bij die werkwijze.
US4914386A (en) 1988-04-28 1990-04-03 Abb Power Distribution Inc. Method and apparatus for providing thermal protection for large motors based on accurate calculations of slip dependent rotor resistance
US4864266A (en) 1988-04-29 1989-09-05 Electric Power Research Institute, Inc. High-voltage winding for core-form power transformers
DE3816652A1 (de) 1988-05-16 1989-11-30 Magnet Motor Gmbh Elektrische maschine mit fluessigkeitskuehlung
JPH0721078Y2 (ja) 1988-07-21 1995-05-15 多摩川精機株式会社 電動機
CH677549A5 (uk) 1988-08-02 1991-05-31 Asea Brown Boveri
US4847747A (en) 1988-09-26 1989-07-11 Westinghouse Electric Corp. Commutation circuit for load-commutated inverter induction motor drives
US5083360A (en) 1988-09-28 1992-01-28 Abb Power T&D Company, Inc. Method of making a repairable amorphous metal transformer joint
US4926079A (en) 1988-10-17 1990-05-15 Ryobi Motor Products Corp. Motor field winding with intermediate tap
GB2223877B (en) 1988-10-17 1993-05-19 Pirelli General Plc Extra-high-voltage power cable
JPH02179246A (ja) 1988-12-28 1990-07-12 Fanuc Ltd ビルトインモータのステータ構造
US5168662A (en) 1988-12-28 1992-12-08 Fanuc Ltd. Process of structuring stator of built-in motor
US4982147A (en) 1989-01-30 1991-01-01 State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University Power factor motor control system
EP0410003B1 (en) 1989-02-14 1994-11-02 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Insulated electric wire
US5136459A (en) 1989-03-13 1992-08-04 Electric Power Research Institute, Inc. High speed current limiting system responsive to symmetrical & asymmetrical currents
WO1990011389A1 (fr) 1989-03-27 1990-10-04 Masashi Morioka Procede et appareil de placage de fil rond
CA2030559C (en) 1989-03-31 1995-01-31 Noriki Hayashi Method of treating oxide superconductive wires and products using the same
US4942326A (en) 1989-04-19 1990-07-17 Westinghouse Electric Corp. Biased securement system for end winding conductor
US5124607A (en) 1989-05-19 1992-06-23 General Electric Company Dynamoelectric machines including metal filled glass cloth slot closure wedges, and methods of making the same
JPH0744798B2 (ja) 1989-07-10 1995-05-15 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 大形回転電機のための導体巻線装置
JPH0351968A (ja) 1989-07-19 1991-03-06 Toshiba Corp 直線化判別方式
WO1991001585A1 (en) 1989-07-20 1991-02-07 Allied-Signal Inc. Toothless stator construction for electrical machines
US4949001A (en) 1989-07-21 1990-08-14 Campbell Steven R Partial discharge detection method and apparatus
DE3925337A1 (de) 1989-07-31 1991-02-07 Loher Ag Elektromotor
ATE111657T1 (de) 1989-09-28 1994-09-15 Isovolta Verfahren zur herstellung der elektrischen isolierung der wicklung einer elektrischen maschine.
SE465343B (sv) 1989-11-20 1991-08-26 Olof Magnus Lalander Anordning foer transformering av hoega elektriska effekter fraan en likspaenningsnivaa till en annan likspaenningsnivaa
US5355046A (en) 1989-12-15 1994-10-11 Klaus Weigelt Stator end-winding system and a retrofitting set for same
WO1991009442A1 (en) 1989-12-20 1991-06-27 Benford Susan M Magnetic flux return path for an electrical device
SE465240B (sv) 1989-12-22 1991-08-12 Asea Brown Boveri Oeverspaenningsskydd foer seriekondensatorutrustning
US5097241A (en) 1989-12-29 1992-03-17 Sundstrand Corporation Cooling apparatus for windings
EP0439410A3 (en) 1990-01-25 1992-01-29 Branimir Jakovljevic Laminate for magnetic core
EP0440865A1 (en) 1990-02-09 1991-08-14 Asea Brown Boveri Ab Electrical insulation
SE465745B (sv) 1990-02-05 1991-10-21 Asea Brown Boveri Statisk omformarutrustning foer oeverfoering av effekt mellan ett trefasnaet och ett enfasnaet
US5030813A (en) 1990-02-06 1991-07-09 Pulsair Anstalt Corporation Welding apparatus and transformer therefor
CA2010670C (en) 1990-02-22 1997-04-01 James H. Dymond Salient pole rotor for a dynamoelectric machine
TW215446B (uk) 1990-02-23 1993-11-01 Furukawa Electric Co Ltd
US5171941A (en) 1990-03-30 1992-12-15 The Furukawa Electric Co., Ltd. Superconducting strand for alternating current
DE59007470D1 (de) 1990-04-09 1994-11-17 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zur bestimmung der elektrischen leitfähigkeit eines probenkörpers aus supraleitfähigem material.
JP2814687B2 (ja) 1990-04-24 1998-10-27 日立電線株式会社 水密型ゴム・プラスチック絶縁ケーブル
DE4022476A1 (de) 1990-07-14 1992-01-16 Thyssen Industrie Elektrisches kabel
DE4023903C1 (en) 1990-07-27 1991-11-07 Micafil Ag, Zuerich, Ch Planar insulator for electrical machine or appts. - is laminated construction withstanding high mechanical loading and with curved edges for fitting into grooves
NL9002005A (nl) 1990-09-12 1992-04-01 Philips Nv Transformator.
DE4030236C2 (de) 1990-09-25 1999-01-07 Thyssen Industrie Vorrichtung zum Ausbauen der Wicklung eines Linearmotors
US5111095A (en) * 1990-11-28 1992-05-05 Magna Physics Corporation Polyphase switched reluctance motor
US5175396A (en) 1990-12-14 1992-12-29 Westinghouse Electric Corp. Low-electric stress insulating wall for high voltage coils having roebeled strands
DE4100135C1 (uk) 1991-01-04 1992-05-14 Loher Ag, 8399 Ruhstorf, De
US5187428A (en) 1991-02-26 1993-02-16 Miller Electric Mfg. Co. Shunt coil controlled transformer
ES2025518A6 (es) 1991-03-08 1992-03-16 Huarte Frances Domingo Grupo convertidor electromecanico rotativo.
US5153460A (en) 1991-03-25 1992-10-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Triggering technique for multi-electrode spark gap switch
DE4112161C2 (de) 1991-04-13 1994-11-24 Fraunhofer Ges Forschung Gasentladungseinrichtung
FR2677802B1 (fr) 1991-06-14 1994-09-09 Alsthom Gec Bobinage electrique et son procede d'enroulement.
US5246783A (en) 1991-08-15 1993-09-21 Exxon Chemical Patents Inc. Electrical devices comprising polymeric insulating or semiconducting members
SE469361B (sv) 1991-11-04 1993-06-21 Asea Brown Boveri Foerfarande och anordning foer reduktion av stoerningar i kraftnaet
US5499178A (en) 1991-12-16 1996-03-12 Regents Of The University Of Minnesota System for reducing harmonics by harmonic current injection
US5264778A (en) 1991-12-31 1993-11-23 Westinghouse Electric Corp. Apparatus protecting a synchronous machine from under excitation
CA2086897A1 (en) 1992-01-13 1993-07-14 Howard H. Bobry Toroidal transformer and method for making
US5343139A (en) 1992-01-31 1994-08-30 Westinghouse Electric Corporation Generalized fast, power flow controller
US5235488A (en) 1992-02-05 1993-08-10 Brett Products, Inc. Wire wound core
US5327637A (en) 1992-02-07 1994-07-12 Kabelmetal Electro Gmbh Process for repairing the winding of an electrical linear drive
JP3135338B2 (ja) 1992-02-21 2001-02-13 株式会社日立製作所 転流式直流遮断器
US5598137A (en) 1992-03-05 1997-01-28 Siemens Aktiengesellschaft Coil for high-voltage transformer
JP3245748B2 (ja) 1992-03-09 2002-01-15 久光製薬株式会社 p−メンタン誘導体並びにこれを含有する冷感剤
JPH05300684A (ja) 1992-04-21 1993-11-12 Fanuc Ltd 電動機のステータ
JPH05328681A (ja) 1992-05-18 1993-12-10 Mitsuba Electric Mfg Co Ltd 電装品用モータにおけるアーマチユアコアのコーテイング材
DE4218969A1 (de) 1992-06-10 1993-12-16 Asea Brown Boveri Verfahren zur Fixierung von Wickelköpfen elektrischer Maschinen und Mittel zur Durchführung des Verfahrens
FR2692693A1 (fr) 1992-06-23 1993-12-24 Smh Management Services Ag Dispositif de commande d'un moteur asynchrone.
GB2268337B (en) 1992-07-01 1996-06-05 Gec Alsthom Ltd Electrical machine slot wedging system
US5304883A (en) 1992-09-03 1994-04-19 Alliedsignal Inc Ring wound stator having variable cross section conductors
AT399790B (de) 1992-09-10 1995-07-25 Elin Energieversorgung Hochspannungswicklung
DE4233558C2 (de) 1992-09-30 1995-07-20 Siemens Ag Elektrische Maschine
EP0596791B1 (fr) 1992-11-05 1997-03-12 Gec Alsthom T Et D Sa Bobinage supraconducteur notamment pour limiteur de courant et limiteur comportant un tel bobinage
US5325008A (en) 1992-12-09 1994-06-28 General Electric Company Constrained ripple spring assembly with debondable adhesive and methods of installation
GB9226925D0 (en) 1992-12-24 1993-02-17 Anglia Electronic Tech Ltd Transformer winding
US5449861A (en) 1993-02-24 1995-09-12 Vazaki Corporation Wire for press-connecting terminal and method of producing the conductive wire
EP0620630A1 (en) 1993-03-26 1994-10-19 Ngk Insulators, Ltd. Superconducting fault current limiter
EP0620570B1 (en) 1993-03-26 1997-02-12 Ngk Insulators, Ltd. Superconducting fault current limiter
US5399941A (en) 1993-05-03 1995-03-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optical pseudospark switch
US5455551A (en) * 1993-05-11 1995-10-03 Abb Power T&D Company Inc. Integrated temperature sensing duct spacer unit and method of forming
US5341281A (en) 1993-05-14 1994-08-23 Allen-Bradley Company, Inc. Harmonic compensator using low leakage reactance transformer
US5365132A (en) 1993-05-27 1994-11-15 General Electric Company Lamination for a dynamoelectric machine with improved cooling capacity
JP3355700B2 (ja) 1993-06-14 2002-12-09 松下電器産業株式会社 回転電機の固定子
FR2707448B1 (fr) 1993-07-06 1995-09-15 Cableco Sa Générateur d'alimentation électrique d'une lampe à arc .
US5321308A (en) 1993-07-14 1994-06-14 Tri-Sen Systems Inc. Control method and apparatus for a turbine generator
US5545853A (en) 1993-07-19 1996-08-13 Champlain Cable Corporation Surge-protected cable
FR2708157B1 (fr) 1993-07-22 1995-09-08 Valeo Equip Electr Moteur Elément de machine tournante et démarreur de véhicule automobile comportant un tel élément.
DE4329382A1 (de) 1993-09-01 1995-03-02 Abb Management Ag Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung von Erdfehlern auf den Leitern einer elektrischen Maschine
GB2283133B (en) 1993-10-20 1998-04-15 Gen Electric Dynamoelectric machine and method for manufacturing same
SE502417C2 (sv) 1993-12-29 1995-10-16 Skaltek Ab Styranordning vid upp- eller avrullning av en sträng, t ex en kabel på eller från en trumma
DE4402184C2 (de) 1994-01-26 1995-11-23 Friedrich Prof Dr Ing Klinger Vielpol-Synchrongenerator für getriebelose Horizontalachsen-Windkraftanlagen mit Nennleistungen bis zu mehreren Megawatt
IT1273747B (it) 1994-02-09 1997-07-10 Sirten Avvolgimenti elettrici per induttanze e trasformatori con elementi tubolari raffreddati ad acqua e rivestimento elicoidale in piattine
JP3468817B2 (ja) 1994-02-25 2003-11-17 株式会社東芝 界磁地絡検出器
WO1995024049A1 (en) 1994-03-02 1995-09-08 Bechtel Group, Inc. Superconducting magnetic energy storage system
DE4409794C1 (de) 1994-03-22 1995-08-24 Vem Elektroantriebe Gmbh Halterung von Ausgleichsverbindungssträngen
US5530307A (en) 1994-03-28 1996-06-25 Emerson Electric Co. Flux controlled permanent magnet dynamo-electric machine
DE4412412C2 (de) 1994-04-11 1996-03-28 Siemens Ag Lokomotivtransformator und Wicklungsanordnung hierzu
DE4412761C2 (de) 1994-04-13 1997-04-10 Siemens Ag Leiterdurchführung für ein Wechselstromgerät mit Supraleitung
JP3623269B2 (ja) * 1994-04-15 2005-02-23 コールモージェン・コーポレーション アキシャル・エアギャップ・モータ
US5500632A (en) 1994-05-11 1996-03-19 Halser, Iii; Joseph G. Wide band audio transformer with multifilar winding
GB2289992B (en) 1994-05-24 1998-05-20 Gec Alsthom Ltd Improvements in or relating to cooling arrangements in rotating electrical machines
FI942447A0 (fi) 1994-05-26 1994-05-26 Abb Stroemberg Kojeet Oy Foerfarande foer eliminering av stoerningar i ett elkraftoeverfoeringsnaet samt koppling i ett elkraftoeverfoeringsnaet
DE4420322C2 (de) 1994-06-13 1997-02-27 Dresden Ev Inst Festkoerper YBa¶2¶Cu¶3¶O¶X¶-Hochtemperatur-Supraleiter und Verfahren zu dessen Herstellung
IT1266896B1 (it) 1994-07-27 1997-01-21 Magneti Marelli Spa Rotore di macchina elettrica, in particolare di un motore elettrico per l'avviamento del motore a combustione interna di una autoveicolo e
US5550410A (en) * 1994-08-02 1996-08-27 Titus; Charles H. Gas turbine electrical power generation scheme utilizing remotely located fuel sites
US5612510A (en) 1994-10-11 1997-03-18 Champlain Cable Corporation High-voltage automobile and appliance cable
DE4438186A1 (de) 1994-10-26 1996-05-02 Abb Management Ag Anordnung zum Betrieb einer Synchronmaschine
US5533658A (en) 1994-11-10 1996-07-09 Production Tube, Inc. Apparatus having replaceable shoes for positioning and gripping tubing
US5510942A (en) 1994-12-19 1996-04-23 General Electric Company Series-capacitor compensation equipment
DE19501081C2 (de) 1995-01-16 1996-12-12 Siemens Ag Transformator
CA2167479C (en) 1995-01-17 2006-04-11 Andrew J. O'neill Forced encapsulation cable splice enclosure including a container for existing encapsulant
EP0729217B1 (de) 1995-02-21 2000-01-12 Siemens Aktiengesellschaft Hybriderregte elektrische Maschine
SE9501129D0 (sv) 1995-03-28 1995-03-28 Hoeganaes Ab Soft magnetic anisotropic composite materials
GB9507391D0 (en) 1995-04-10 1995-05-31 Switched Reluctance Drives Ltd Method and apparatus for reducing winding failures in switched reluctance machines
CA2170686A1 (en) 1995-04-21 1996-10-22 Mark A. Runkle Interconnection system for electrical systems having differing electrical characteristic
US5742515A (en) 1995-04-21 1998-04-21 General Electric Co. Asynchronous conversion method and apparatus for use with variable speed turbine hydroelectric generation
DE19515003C2 (de) 1995-04-24 1997-04-17 Asea Brown Boveri Supraleitende Spule
US5663605A (en) 1995-05-03 1997-09-02 Ford Motor Company Rotating electrical machine with electromagnetic and permanent magnet excitation
JPH08340661A (ja) 1995-06-13 1996-12-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 樹脂モールド回転電機の資源回収方法およびモールド用樹脂
US5691589A (en) 1995-06-30 1997-11-25 Kaman Electromagnetics Corporation Detachable magnet carrier for permanent magnet motor
WO1997010640A1 (fr) 1995-09-14 1997-03-20 Hitachi, Limited Machine electrique rotative
US5650031A (en) 1995-09-25 1997-07-22 General Electric Company Extruding thermoplastic insulation on stator bars
US5607320A (en) 1995-09-28 1997-03-04 Osram Sylvania Inc. Cable clamp apparatus
ATE213106T1 (de) 1995-10-30 2002-02-15 Nkt Cables Gmbh Vorrichtung zum verbinden des elektrisch leitfähigen mantels einer leitung mit einem erdleiter
DE19547229A1 (de) 1995-12-18 1997-06-19 Asea Brown Boveri Seitenfüllstreifen
GB2308490A (en) 1995-12-18 1997-06-25 Oxford Instr Ltd Superconductor and energy storage device
IT1281651B1 (it) 1995-12-21 1998-02-20 Pirelli Cavi S P A Ora Pirelli Terminale per collegare un cavo polifase superconduttivo ad un impianto elettrico a temperatura ambiente
AU4662196A (en) 1996-02-06 1997-08-28 Yueliang Yu A parallel winding voltage-regulating apparatus
FR2745117B1 (fr) 1996-02-21 2000-10-13 Whitaker Corp Cable flexible et souple a helices espacees
DK0802542T3 (da) 1996-03-20 2002-04-22 Nkt Cables As Højspændingskabel
DE19620906C2 (de) 1996-05-24 2000-02-10 Siemens Ag Windenergiepark
SE9602079D0 (sv) 1996-05-29 1996-05-29 Asea Brown Boveri Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma
GEP20022779B (en) 1996-05-29 2002-08-26 Abb Ab Power Transformer/ Reactor
US5807447A (en) 1996-10-16 1998-09-15 Hendrix Wire & Cable, Inc. Neutral conductor grounding system
SE9704430D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Roterande elektrisk maskin jämte förfarande vid tillverkning av en sådan I
SE9704418D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Elektrisk komponent
SE9704429D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Roterande elektrisk maskin
SE9704422D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Ändplatta
SE9704426D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Anordning vid en roterande elektrisk maskin och maskin med en dylik anordning
SE9704412D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE9704416D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Lindning i en elektrisk maskin med fasta delar
SE9704427D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Infästningsanordning för elektriska roterande maskiner
SE9704433D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Anordning vid statorn i en roterande elektrisk maskin
SE512060C2 (sv) 1997-02-03 2000-01-17 Abb Ab Lindning, förfarande för framställning av en sådan samt krafttransformator eller reaktor
SE508544C2 (sv) 1997-02-03 1998-10-12 Asea Brown Boveri Förfarande och anordning för montering av en stator -lindning bestående av en kabel.
SE9704413D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE9704428D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Stator, samt förfarande för tillverkning av densamma
SE9704432D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Uppstagningsanordning för statorlindningen i en roterande elektrisk maskin med dylik uppstagningsanordning
SE9704424D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Anordning vid kabelskarvar samt roterande elektrisk maskin innefattande anordningen
SE9704421D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Seriekompensering av elektrisk växelströmsmaskin
SE510452C2 (sv) 1997-02-03 1999-05-25 Asea Brown Boveri Transformator med spänningsregleringsorgan
SE9704431D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Effektreglering av synkronmaskin
SE510451C2 (sv) 1997-02-03 1999-05-25 Asea Brown Boveri Krafttransformator eller reaktor
SE9704423D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Roterande elektrisk maskin med spolstöd
FR2760492B1 (fr) 1997-03-10 2001-11-09 Jeumont Ind Systeme de production d'energie electrique associe a une eolienne
SE521290C2 (sv) 1997-03-24 2003-10-21 Abb Ab Anläggning för överföring av elektrisk effekt mellan ett växelspänningsnät och en likspänningssida
SE9703557D0 (sv) 1997-09-30 1997-09-30 Asea Brown Boveri Förfarande för applicering av ett kylrör i en kylrörskanal
SE9703548L (sv) 1997-09-30 1999-03-31 Asea Brown Boveri Elkraftanläggning
SE511136C2 (sv) 1997-09-30 1999-08-09 Asea Brown Boveri Steglös induktionsstyrd spänningsregulator, reglerlindning för en sådan samt förfarande för styrning
SE511961C2 (sv) 1997-09-30 1999-12-20 Abb Ab Induktionsstyrd spänningsregulator, reglerlindning samt förfarande för spänningsstyrning
SE510590C2 (sv) 1997-09-30 1999-06-07 Asea Brown Boveri Elektrisk isolation för en för generering av ett magnetfält i ett flertal varv anordnad ledare, förfarande vid isolering av ledaren och användning av isolationen
SE513083C2 (sv) 1997-09-30 2000-07-03 Abb Ab Synkronkompensatoranläggning jämte användning av dylik samt förfarande för faskompensation i ett högspänt kraftfält
SE9703560D0 (sv) 1997-09-30 1997-09-30 Asea Brown Boveri Induktionsstyrd spänningsreglering
SE511361C2 (sv) 1997-09-30 1999-09-20 Abb Ab Krafttransformator/reaktor samt förfarande för att anpassa en högspänningskabel
SE512721C2 (sv) 1997-09-30 2000-05-02 Abb Ab Roterande elektrisk maskin, maskin innefattande minst en roterande elektrisk huvudmaskin och elkraftanläggning innefattande en roterande elektrisk maskin jämte förfarande för magnetisering av en roterande elektrisk maskin
SE513385C2 (sv) 1997-09-30 2000-09-04 Abb Ab Roterande elektrisk maskin där statorlindningen utgörs av en högspänningskabel
SE513057C2 (sv) 1997-09-30 2000-06-26 Abb Ab Roterande elektrisk maskin jämte förfarande för värmeisolering av en roterande elektrisk maskin
SE511363C2 (sv) 1997-09-30 1999-09-20 Abb Ab Torr krafttransformator/reaktor
SE511372C2 (sv) 1997-09-30 1999-09-20 Abb Ab Förfarande och anordning för reglering av transformator/ reaktor samt transformator/reaktor
SE512410C2 (sv) 1997-09-30 2000-03-13 Abb Ab Krafttransformator/reaktor
SE521013C2 (sv) 1997-09-30 2003-09-23 Abb Ab Roterande elektrisk maskin försedd med lindning utgjord av högspänningskabel
SE512952C2 (sv) 1997-09-30 2000-06-12 Abb Ab Förfarande och anordning vid jordning hos en roterande elektrisk maskin, samt roterande elektrisk maskin
SE512822C2 (sv) 1997-09-30 2000-05-22 Abb Ab Elektrisk anläggning innefattande minst en roterande elektrisk maskin och användning av en roterande elektrisk maskin i en elektrisk anläggning
SE512717C2 (sv) 1997-10-13 2000-05-02 Abb Ab Stator för en roterande elektrisk maskin, förfarande vid tillverkning av en stator jämte en roterande elektrisk maskin innefattande en stator
SE512915C2 (sv) 1997-10-13 2000-06-05 Abb Ab Förfarande vid tillverkning av en stator jämte en stator och en roterande elektrisk maskin innefattande en stator samt en anordning och dess användning för förspänning av spännorgan i en stator
DE19747968A1 (de) 1997-10-30 1999-05-06 Abb Patent Gmbh Verfahren zur Reparatur von Blechpaketen einer elektrischen Maschine
US20040012472A1 (en) 1997-11-28 2004-01-22 Christian Sasse Flux control for high power static electromagnetic devices
SE510925C2 (sv) 1997-11-26 1999-07-12 Asea Brown Boveri Elektromagnetisk anordning
SE513465C2 (sv) 1997-11-27 2000-09-18 Abb Ab Förfarande för varvtalsreglering av roterande elektrisk maskin samt system för utförande av förfarandet
SE510946C2 (sv) 1997-11-27 1999-07-12 Asea Brown Boveri Transformator/reaktor samt förfarande vid tillverkning av en sådan samt förtillverkad lindningsmodul
SE510318C2 (sv) 1997-11-27 1999-05-10 Asea Brown Boveri Roterande elektrisk maskin med magnetisk kärna
SE510858C2 (sv) 1997-11-27 1999-06-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE512419C2 (sv) 1997-11-27 2000-03-13 Abb Ab Transformator/reaktor samt förfarande vid tillverkning av en sådan
SE9704382L (sv) 1997-11-27 1999-05-28 Asea Brown Boveri Förfarande vid elektrisk maskin
SE9704452D0 (sv) 1997-11-28 1997-11-28 Asea Brown Boveri Förfarande för reparering av ett lindningssystem
SE9704461L (sv) 1997-11-28 1999-05-29 Asea Brown Boveri Förfarande vid tillverkning av stator till roterande elektrisk maskin
WO1999029029A2 (en) 1997-11-28 1999-06-10 Asea Brown Boveri, Ab A method and device for controlling the magnetic flux in a rotating high voltage electric alternating current machine with permanent magnet rotor
GB2331869A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Electrical contact of semi-conductive layer of HV cable
GB2331878A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Power flow control in AC systems using directly connected rotary power converters
GB2331857A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Magnetic core assemblies
GB2331861A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Traction motor winding having a conductor with semi-conductor insulation layers
SE520775C3 (sv) 1997-11-28 2003-10-01 Abb Ab Ställverksstation
GB2331853A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer
GB2331868A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Cooled cable joints
GB2332557A (en) 1997-11-28 1999-06-23 Asea Brown Boveri Electrical power conducting means
GB2332559A (en) 1997-11-28 1999-06-23 Asea Brown Boveri An insulated conductor
GB2331860A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri High voltage rotating electric machine
GB2331855A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer with regulating means
WO1999029015A2 (en) 1997-11-28 1999-06-10 Asea Brown Boveri Ab Method and device for controlling the magnetic flux with an auxiliary winding in a hv ac machine
GB2331852A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer winding arrangements
GB2331851A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Magnetic energy storage
GB2331856B (en) 1997-11-28 2002-02-27 Asea Brown Boveri Electricity supply system
GB2331870A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Connection to outer semiconductor of HV cable
GB2331854A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Transformer
SE512402C2 (sv) 1997-11-28 2000-03-13 Abb Ab Reaktor
GB2331867A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Power cable termination
GB2331872A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Insulated electrical conductor and contacting method
GB2331835A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri Insulated conductor for high-voltage machine windings
JPWO2004006194A1 (ja) 2002-07-04 2005-11-04 富士通株式会社 取引システムおよび取引端末装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997045921A3 (en) 1998-01-22
AU714564B2 (en) 2000-01-06
PE73098A1 (es) 1998-11-23
KR20000016123A (ko) 2000-03-25
NO985582D0 (no) 1998-11-27
DE69728972D1 (de) 2004-06-09
EE9800410A (et) 1999-06-15
NZ333014A (en) 2000-08-25
TR199802475T2 (xx) 1999-03-22
CN1225743A (zh) 1999-08-11
EP0888662B1 (en) 2004-03-03
CA2256469A1 (en) 1997-12-04
CO4600011A1 (es) 1998-05-08
AU729780B2 (en) 2001-02-08
GEP20022779B (en) 2002-08-26
AP843A (en) 2000-06-07
EA000993B1 (ru) 2000-08-28
CN1257593C (zh) 2006-05-24
AP936A (en) 2001-02-07
BG63415B1 (bg) 2001-12-29
US6822363B2 (en) 2004-11-23
EE03461B1 (et) 2001-06-15
EA001488B1 (ru) 2001-04-23
BG102964A (en) 1999-05-31
PL182736B1 (pl) 2002-02-28
WO1997045907A3 (en) 1998-01-15
ATE266244T1 (de) 2004-05-15
KR20000016122A (ko) 2000-03-25
NZ333600A (en) 2000-09-29
BR9709391A (pt) 1999-08-10
BR9709385A (pt) 1999-08-10
PL330216A1 (en) 1999-05-10
IS4896A (is) 1998-11-17
AU3052397A (en) 1998-01-05
WO1997045907A2 (en) 1997-12-04
EP0888628A1 (en) 1999-01-07
EP0906651A2 (en) 1999-04-07
TR199802465T2 (xx) 2000-08-21
AP9801408A0 (en) 1998-12-31
JP3051905B2 (ja) 2000-06-12
CN1226347A (zh) 1999-08-18
AP1083A (en) 2002-07-23
NO985582L (no) 1999-01-28
NO985583L (no) 1999-01-28
TR199802479T2 (xx) 2000-08-21
SK164098A3 (en) 1999-06-11
AP9801398A0 (en) 1998-12-31
CZ386898A3 (cs) 1999-02-17
PE67998A1 (es) 1998-11-14
CN1105413C (zh) 2003-04-09
EP0888627A1 (en) 1999-01-07
AR007337A1 (es) 1999-10-27
US20020047268A1 (en) 2002-04-25
BG63442B1 (bg) 2002-01-31
EA001096B1 (ru) 2000-10-30
AR007341A1 (es) 1999-10-27
CO4600757A1 (es) 1998-05-08
NO985499D0 (no) 1998-11-25
AU2988497A (en) 1998-01-05
IS1798B (is) 2001-12-31
IL127316A (en) 2001-05-20
ID19546A (id) 1998-07-23
IL127098A0 (en) 1999-09-22
IL127307A0 (en) 1999-09-22
JP2000515357A (ja) 2000-11-14
CA2255742A1 (en) 1997-12-04
BG103009A (en) 1999-06-30
BR9709489A (pt) 1999-08-10
CN1158680C (zh) 2004-07-21
AU3052197A (en) 1998-01-05
NO985583D0 (no) 1998-11-27
EA199801072A1 (ru) 1999-06-24
TW366503B (en) 1999-08-11
AU731065B2 (en) 2001-03-22
NO985581D0 (no) 1998-11-27
IL127316A0 (en) 1999-09-22
IS4903A (is) 1998-11-20
AP9801404A0 (en) 1998-12-31
DE69728972T2 (de) 2005-05-04
JP2000511387A (ja) 2000-08-29
PL330234A1 (en) 1999-05-10
ATE261203T1 (de) 2004-03-15
KR100382963B1 (ko) 2003-08-14
AU2987597A (en) 1998-01-05
BG102944A (en) 1999-07-30
TW443024B (en) 2001-06-23
US6940380B1 (en) 2005-09-06
EP0888662A2 (en) 1999-01-07
NO985581L (no) 1999-01-28
CZ388198A3 (cs) 1999-03-17
CA2256347A1 (en) 1997-12-04
NZ333017A (en) 2000-09-29
US20020063487A1 (en) 2002-05-30
BG63413B1 (bg) 2001-12-29
EP0888628B1 (en) 2004-05-06
PL330800A1 (en) 1999-06-07
AU718706B2 (en) 2000-04-20
OA10927A (en) 2003-02-21
CN1220026A (zh) 1999-06-16
DE19781786T1 (de) 1999-09-30
IS4895A (is) 1998-11-17
AR007342A1 (es) 1999-10-27
WO1997045848A1 (en) 1997-12-04
EA001181B1 (ru) 2000-10-30
EA199801048A1 (ru) 1999-08-26
CZ387998A3 (cs) 1999-02-17
YU54498A (sh) 2001-03-07
WO1997045921A2 (en) 1997-12-04
EA199801073A1 (ru) 1999-04-29
OA11018A (en) 2001-11-07
NO985499L (no) 1998-11-25
DE69727917T2 (de) 2005-01-27
ID18779A (id) 1998-05-07
CA2256535A1 (en) 1997-12-04
PE73398A1 (es) 1998-11-30
PL185200B1 (pl) 2003-03-31
SK164198A3 (en) 1999-07-12
TR199802474T2 (xx) 1999-03-22
NZ333016A (en) 2000-05-26
JP2000511349A (ja) 2000-08-29
EA199801071A1 (ru) 1999-04-29
JPH11514151A (ja) 1999-11-30
DE69727917D1 (de) 2004-04-08
PL330288A1 (en) 1999-05-10
CN1225753A (zh) 1999-08-11
CO4650244A1 (es) 1998-09-03
WO1997045847A1 (en) 1997-12-04
KR20000016121A (ko) 2000-03-25
ID19692A (id) 1998-07-30
CO4600012A1 (es) 1998-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA44857C2 (uk) Електромагнітний пристрій (варіанти), високовольтна електросилова установка, силова енергомережа, спосіб керування електричним полем у електромагнітному пристрої, спосіб виготовлення магнітного ланцюга для електричної машини, що обертається, кабель для утворення в електромагнітному пристрої обмотки, яка генерує магнітне поле
US6798107B2 (en) Rotating electric machines with magnetic circuit for high voltage and method for manufacturing the same
AU718628B2 (en) Insulated conductor for high-voltage windings
CA2255772A1 (en) Insulated conductor for high-voltage windings and a method of manufacturing the same
GB2331860A (en) High voltage rotating electric machine
EP1034607B1 (en) Insulated conductor for high-voltage machine windings
AU1580299A (en) Switch gear station
US11145455B2 (en) Transformer and an associated method thereof
MXPA98009955A (en) Electromagnet device
SE520890C2 (sv) Elektromagnetisk anordning och metod för högspänningstillämpningar