Новий підхід до розробки реактора для електромережних протизавадних фільтрів на великі струми

Автор(и)

  • Володимир Олександрович Павловський Інститут електродинаміки НАН України, Ukraine
  • Олег Миколайович Юрченко Інститут електродинаміки НАН України, Ukraine
  • Юрій Олександрович Твердохліб Інститут електродинаміки НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/2409-9295.2019.20.18

Ключові слова:

Обмотка реактора, джгут дротів, протизавадні фільтри .

Анотація

 Проаналізовано особливості виготовлення обмоток реактора для електромережних протизавадних фільтрів на великі струми (сотні і тисячі ампер), наприклад, з декількох U-подібних сегментів кожного витка, які вирубають з плоских металевих листів завтовшки 5…15 мм, відповідним чином вигинають, розміщують на осерді і кожні два сусідні сегменти з’єднують так, щоб утворити безперервну послідовність витків, які охоплюють кільцеве осердя. Також проаналізовані технічні рішення, в яких для підвищення гнучкості обмотки та спрощення технології намотування обмотки на тороїдальне осердя пропонується обмотку реактора виконувати у вигляді джгута ізольованих дротів. Показана складність та затратність виготовлення обмоток відомими способами. Запропоновано нову технологію виготовлення обмотки з використанням неізольованого багатожильного гнучкого дроту, причому діаметр кожного дроту у джгуті не перевищує 0,5 мм. В іншій конкретній формі виконання джгут формують з одного або декількох джгутів меншого діаметра, причому кожен джгут меншого діаметра складається з дротів без ізоляції і має діаметр від 1-го до 5-ти мм, а відношення діаметра джгута меншого діаметра до діаметра дротів без ізоляції, з яких складається джгут меншого діаметра, знаходиться в межах від 20 до 40 одиниць.   Така технологія дозволяє значно спростити і здешевити процес намотування обмотки і з’єднання кожного кінця обмотки з наконечником, а також одночасно одержати надійне з’єднання кожного кінця обмотки з наконечником, яке  забезпечує мінімальний перехідний опір між обмоткою та наконечником, і пришвидшити виготовлення реактора в цілому. 

Посилання

Ozenbauch, Richard, Lee. EMI Filter Design. Second Ed. Marcel Dekker, Inc. New York, 2001.

Wang, Shuo. Developing Parasitic Cancellation Technologies to Improve EMI Filter Performance for Switching Mode Power Supplies / S. Wang, R. Chen, J. Van Wyk, et al. // IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility. – 2005. – 47, no. 4. – p. 921-929. – doi: 10.1109/TEMC.2007.902191.

Gurin, V.K., Pavlovskyi, V.O., Yurchenko, O.M. Zmenshennia konduktyvnych zavad na vhodi tranzystornych peretvoryuvachiv z nakopychuvalnym droselem. Techn. Electrodynamika, 2016, 4, 50-52.

Wang, Shuo. Common Mode Noise Reduction for Power Factor Correction Circuit With Parasitic Capacitance Can-cellation / Wang, Shuo, Lee, Fred // IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility. – 2007. – 49, no. 3. – p. 537-542.

Patent JPS63272020(A) – 1988-11-09; Toroidal Coil Device and Manufacture Thereof, Muranushi Kazuhiko, H01F 17/06; H01F 27/28.

Patent JP2014053397(A) -2014-03-20; Multi-Thread Spiral Coil and Inductor Employing the Same; Okura Noriyoshi, Iida Minoru, Saito Koichi, H01F 17/06; H01F 27/28; H01F 5/00.

Patent JP2009181760(A) – 2009-08-13; Electric Wire, Litz Wire and Winding; Ko Yoshio; Ikeda Chisato, H01B 5/08; H01B 7/00; H01B 7/30; H01F 27/28.

Patent JP2017147288(A) -2017-08-24; Toroidal Coil; Kanazawa Shuichi; Sonehara Makoto; Sato Toshiro, H01F 17/06; H01F 27/28.

Pavlovskyi V.O. Patent № 131325 «Obmotka reactora z oserdiam». H01F 17/06. 10.01.2019. Bul. № 1.

##submission.downloads##