RU2393568C1 - Трансформатор - Google Patents
Трансформатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2393568C1 RU2393568C1 RU2009104289/09A RU2009104289A RU2393568C1 RU 2393568 C1 RU2393568 C1 RU 2393568C1 RU 2009104289/09 A RU2009104289/09 A RU 2009104289/09A RU 2009104289 A RU2009104289 A RU 2009104289A RU 2393568 C1 RU2393568 C1 RU 2393568C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- winding
- secondary winding
- transformer
- ferromagnetic
- magnetic circuit
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Coils Or Transformers For Communication (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как силовой или измерительный трансформатор тока или напряжения в отраслях электроники, электротехники, энергетики. Технический результат состоит в уменьшении размеров и улучшении электрических характеристик. Трансформатор содержит магнитопровод, первичную обмотку, выполненную из неферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, расположенную концентрично с вторичной обмоткой, являющейся частью магнитопровода. Вторичная обмотка выполнена из многослойной ленты, содержащей слой ферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, покрытой с внешней по отношению к обмотке стороны слоем высокоэлектропроводящего антиферромагнетика, а с внутренней - слой антиферромагнетика с высокой магнитной проницаемостью. 2 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике, а именно к электромагнитным трансформаторам.
Недостатками современных силовых трансформаторах является: значительные массогабаритные характеристики и электрические потери.
Известен трансформатор по патенту РФ №2320045, МПК 30/06, H01F 27/28, 2007 - прототип, содержащий изолированные магнитопровод, концентрично расположенные первичную и вторичную обмотки, каждая из которых намотана отдельно, образующие две системы, причем одна из систем содержит магнитопровод, выполненный из ферромагнитного низкоэлектропроводящего материала, включающий вторичную обмотку из ферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, а другая система включает первичную обмотку из неферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, охватывающую вторичную обмотку. Магнитное поле, наводимое первичной обмоткой трансформатора, уменьшает сопротивление вторичной обмотки трансформатора, выполненной из изолированной железной ленты. Благодаря такой конструкции трансформатор является компактным и имеет высокие электрические характеристики. Однако дальнейшее уменьшение размеров вторичной обмотки невозможно без ухудшения электрических характеристик трансформатора, связанных с увеличением плотности тока в обмотке.
Известны многослойные ферромагнитные структуры с антиферромагнитными прослойками (см. G.Binasch, P.Grunberg, F.Saurenbach и W.Zinn. Гигантская зависимость электрического сопротивления от магнитного поля в многослойных ферромагнитных структурах с антиферромагнитной спаивающей прослойкой. "Physical review", В, V.39, No 7, 01.03.1989), в которой возможность снижения удельного электрического сопротивления структуры обеспечивается чередованием тонких слоев железа и хрома, образующих макродоменную структуру, при воздействии внешнего магнитного поля, направленного вдоль слоев.
Задачей изобретения является уменьшение габаритных размеров и улучшение электрических характеристик трансформатора.
Технический результат достигается тем, что в трансформаторе, содержащем магнитопровод, первичную обмотку, выполненную из неферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, и концентрично расположенную с ней вторичную обмотку, выполненную в виде ленты из ферромагнитного высокоэлектропроводящего материала и являющейся частью магнитопровода, вторичная обмотка выполнена из многослойной ленты, имеющей с внешней, по отношению к обмотке, стороны слой высокоэлектропроводящего антиферромагнетика, а с внутренней - слой антиферромагнетика с высокой магнитной проницаемостью, при этом материалы ленты имеют одинаковую индукцию насыщения.
На фиг.1 представлен трансформатор в разрезе, на фиг.2 - вид А (поперечный разрез ленты).
Трансформатор содержит магнитопровод 1 и концентрично расположенные первичную 2 и вторичную 3 обмотки. Вторичная обмотка 3 выполнена из многослойной ленты, имеющей слой ферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, покрытой с внешней, по отношению к обмотке, стороны слоем высокоэлектропроводящего антиферромагнетика 4, а с внутренней - слоем антиферромагнетика с высокой магнитной проницаемостью 5.
Трансформатор работает следующим образом.
При подключении переменного напряжения U1 сети с циклической частотой ω к выводам первичной обмотки 2 трансформатора с количеством витков N1, в замкнутой магнитной цепи, содержащей магнитопровод 1 и вторичную обмотку 3, наводится магнитный поток Ф, равный U1/(ωN1), пропорциональный ампервиткам первичной обмотки, равномерный по сечению магнитопровода 1 и вторичной обмотки 3 и наводящий во вторичной обмотке с количеством витков N2 напряжение U2, равное kU·ωN2Ф, где: Ф=BS, В - индукция магнитного поля; S - сечение магнитопровода, kU=(kR 3-3kR+2)/[3(kR-1)2(kR+1)]<1, здесь kR=r2/r0, r2 и r0 - наружный и внутренний радиусы вторичной обмотки. Так как каждый виток вторичной обмотки 3 связан с первичной обмоткой 2 собственным магнитным полем, которое не замыкается через соседние витки этой вторичной обмотки при любом токе нагрузки трансформатора и любом значении зазора между магнитопроводом 1 и вторичной обмоткой 3, то на образующей поверхности этих витков, образованных лентой, не наводятся дополнительные вихревые токи. Так как материал вторичной обмотки имеет ось легкого намагничивания, совпадающую с осью намагничивания обмотки, отсюда вторичная обмотка обладает отрицательной магниторезистивностью. Магнитная индукция В, направленная по оси вторичной обмотки и перпендикулярная наведенному этой индукцией току I2 этой обмотки, уменьшает удельное сопротивление материала вторичной обмотки для этого тока. Уменьшение сопротивления вторичной обмотки R2 при увеличении мгновенного значения индукции В компенсирует искажение напряжения U2 при максимальных значениях индукции В, возникающее при насыщении магнитной цепи трансформатора. При этом наведенный ток I2 вторичной обмотки вытесняется индукцией В на внешний слой 4 каждого витка ферромагнитной вторичной обмотки, имеющий меньшее удельное сопротивление. Это уменьшает электрическое сопротивление обмотки и позволяет уменьшить сечение его витков, а значит, размеры обмотки. Оба антиферромагнитых слоя под влиянием индукции В становятся ферромагнитными. Внутренний слой 5 имеет большее значение магнитной проницаемости, это увеличивает среднюю магнитную проницаемость магнитопровода и также позволяет уменьшить размеры ферромагнитной вторичной обмотки, являющейся частью замкнутой магнитной цепи.
Таким образом, вторичная обмотка выполняет роль стержня магнитопровода и выполняется с меньшим сечением без увеличения электрического и магнитного сопротивлений. Размеры трансформатора уменьшаются по сравнению с прототипом и снижаются сопутствующие потери электроэнергии, пропорциональные его размерам.
Трансформатор может иметь все конструкции, присущие прототипу, и может быть использован в качестве измерительных и силовых трансформаторов.
Вторичная обмотка может быть выполнена из железной ленты, на одну сторону которой в качестве материала с лучшей электропроводностью гальванически нанесен хром, а на другую - марганец в качестве материала, приобретающего лучшие магнитные свойства. При необходимости увеличения выходного тока витки вторичной обмотки могут быть изготовлены навивкой несколькими лентами.
Claims (1)
- Трансформатор, содержащий магнитопровод, первичную обмотку, выполненную из неферромагнитного высокоэлектропроводящего материала, и концентрично расположенную с ней вторичную обмотку, выполненную в виде ленты из ферромагнитного высокоэлектропроводящего материала и являющейся частью магнитопровода, отличающийся тем, что вторичная обмотка выполнена из многослойной ленты, имеющей с внешней, по отношению к обмотке, стороны слой высокоэлектропроводящего антиферромагнетика, а с внутренней - слой антиферромагнетика с высокой магнитной проницаемостью, при этом материалы ленты имеют одинаковую индукцию насыщения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009104289/09A RU2393568C1 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Трансформатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009104289/09A RU2393568C1 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Трансформатор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2393568C1 true RU2393568C1 (ru) | 2010-06-27 |
Family
ID=42683797
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009104289/09A RU2393568C1 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Трансформатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2393568C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3059746A1 (en) | 2015-02-20 | 2016-08-24 | Vladimir V. Kazakov | Transformer with ferromagnetic foil windings |
-
2009
- 2009-02-09 RU RU2009104289/09A patent/RU2393568C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3059746A1 (en) | 2015-02-20 | 2016-08-24 | Vladimir V. Kazakov | Transformer with ferromagnetic foil windings |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10410778B2 (en) | Magnetic circuit component | |
RU2320045C1 (ru) | Трансформатор | |
KR20070074059A (ko) | 자기 코어 및 이를 포함하는 인덕터, 변압기 | |
US9013260B2 (en) | Cable and electromagnetic device comprising the same | |
JP2014535172A (ja) | 誘導部品及び使用方法 | |
US20210383958A1 (en) | Patterned magnetic cores | |
KR101198031B1 (ko) | 다중의 독립형 자장공간을 가지는 전자장 차폐 변압기 | |
RU2393568C1 (ru) | Трансформатор | |
CN207503791U (zh) | 一种变压器及led驱动电源 | |
CN104969309B (zh) | 用于承载至少一个线圈的磁性回路 | |
KR102136026B1 (ko) | 자속 보조용 페라이트 코어를 이용한 용량 가변형 변압기 구조체 결합구조 및 그 제조 방법 | |
US4135173A (en) | Low volume sheet-wound transformer coils with uniform temperature distribution | |
RU2444076C1 (ru) | Трансформатор | |
US9728321B2 (en) | Transformer with ferromagnetic foil windings | |
RU2448384C1 (ru) | Трансформатор | |
US2735989A (en) | Variable inductance | |
KR101220110B1 (ko) | 비정질 마그네틱 코어를 이용한 고출력 펄스 전압 발생 장치 및 비정질 마그네틱 코어의 제조 방법 | |
RU2444077C1 (ru) | Трансформатор | |
CN216487618U (zh) | 空心铁芯 | |
WO2022107432A1 (ja) | アンテナ装置 | |
EP3059746A1 (en) | Transformer with ferromagnetic foil windings | |
KR102139004B1 (ko) | 자속 보조용 페라이트 코어를 이용한 용량 가변형 변압기 구조체 및 그 제조 방법 | |
US11942254B2 (en) | Transformer insulation modification | |
CN221507947U (zh) | 电流互感器的屏蔽绕组结构 | |
JPH097862A (ja) | ベクトル量の性質を利用した電力消費装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120210 |