[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2393568C1 - Трансформатор - Google Patents

Трансформатор Download PDF

Info

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
Application number
RU2009104289/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Шамсумухамет Исламович Вафин (RU)
Шамсумухамет Исламович Вафин
Владимир Викторович Казаков (RU)
Владимир Викторович Казаков
Олег Владимирович Казаков (RU)
Олег Владимирович Казаков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ)
Priority to RU2009104289/09A priority Critical patent/RU2393568C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2393568C1 publication Critical patent/RU2393568C1/ru

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=(kR3-3kR+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)

  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.
RU2009104289/09A 2009-02-09 2009-02-09 Трансформатор RU2393568C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3059746A1 (en) 2015-02-20 2016-08-24 Vladimir V. Kazakov Transformer with ferromagnetic foil windings

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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