EA001634B1 - Мощный трансформатор или катушка индуктивности - Google Patents
Мощный трансформатор или катушка индуктивности Download PDFInfo
- Publication number
- EA001634B1 EA001634B1 EA199900702A EA199900702A EA001634B1 EA 001634 B1 EA001634 B1 EA 001634B1 EA 199900702 A EA199900702 A EA 199900702A EA 199900702 A EA199900702 A EA 199900702A EA 001634 B1 EA001634 B1 EA 001634B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- inductor according
- power transformer
- inductor
- semiconducting layer
- transformer
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/34—Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/28—Coils; Windings; Conductive connections
- H01F27/2823—Wires
- H01F27/2828—Construction of conductive connections, of leads
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F27/00—Details of transformers or inductances, in general
- H01F27/28—Coils; Windings; Conductive connections
- H01F27/288—Shielding
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S174/00—Electricity: conductors and insulators
- Y10S174/13—High voltage cable, e.g. above 10kv, corona prevention
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Coils Of Transformers For General Uses (AREA)
- Coils Or Transformers For Communication (AREA)
- General Induction Heating (AREA)
- Discharge Heating (AREA)
- Housings And Mounting Of Transformers (AREA)
Abstract
Мощный трансформатор/катушка индуктивности содержит, по меньшей мере, одну обмотку. Обмотки выполнены из высоковольтного кабеля (10), содержащего электрический проводник, вокруг которого расположен первый полупроводящий слой (14), вокруг первого полупроводящего слоя расположен изолирующий слой (16) и вокруг изолирующего слоя расположен второй полупроводящий слой (18). Второй полупроводящий слой (18) непосредственно заземлен на обоих концах (22, 22) каждой обмотки и, кроме того, по меньшей мере, в двух точках на виток каждой обмотки (22, 22), причем одна или несколько точек заземлены косвенно через промежуточный элемент.
Description
Область техники
Настоящее изобретение касается мощного трансформатора/катушки индуктивности. При передаче и распределении электрической энергии трансформаторы используются для того, чтобы сделать возможным обмен энергией между двумя или более электрическими системами, обычно имеющими различные уровни напряжения. Существуют трансформаторы с мощностью от нескольких вольт-ампер до порядка 1000 МВА. Диапазон напряжений доходит до самых высоких напряжений, применяемых в настоящее время для передачи энергии. Электромагнитная индукция используется для передачи энергии между электрическими системами.
Катушки индуктивности также являются важными компонентами систем передачи электрической энергии и служат, например, для фазовой компенсации и фильтрации.
Трансформатор/катушка индуктивности, предложенные в настоящем изобретении, относятся к так называемым мощным трансформаторам/катушкам индуктивности, имеющим номинальное значение выходной мощности от нескольких сотен киловольт-ампер до более чем 1000 МВА и номинальные значения напряжений от 3-4 кВ до очень высоких напряжений, используемых при передаче электроэнергии.
Уровень техники
Основным назначением мощного трансформатора является обеспечение обмена электрической энергией между двумя или более электрическими системами, главным образом с различными напряжениями при одной и той же частоте.
Обычные мощные трансформаторы/катушки индуктивности, например, описаны в книге Ετίάепк Си51ау8ои. Е1ек1п5ка Маккшег.-ТБе Коуа1 1и8Й1Шс оГ Тес11по1оду. 8\\сбеп. 1996, стр.3-6 - 3-12.
Обычный мощный трансформатор/катушка индуктивности содержит трансформаторный сердечник, который ниже будем называть просто сердечником, сформированный из слоев листового, обычно ориентированного, материала, такого как кремнистое железо. Сердечник состоит из ряда стержней, соединенных ярмами. Вокруг стержней сердечника намотан ряд обмоток, обычно называемых первичная, вторичная и регулирующая обмотки. В мощных трансформаторах эти обмотки практически всегда расположены концентрически и распределены вдоль длины стержня.
Другие типы структур сердечников иногда встречаются, например, в так называемых броневых трансформаторах или в трансформаторах с кольцевым сердечником. Примеры, относящиеся к сердечникам трансформаторов, рассмотрены в ΌΕ 40414. Сердечник может состоять из обычных магнитных материалов, таких как упомянутый ориентированный лист, и других магнитных материалов, таких как ферриты, аморфные материалы, пучки проводов или ме таллическая лента. Магнитный сердечник, как известно, не является обязательным в катушках индуктивности.
Вышеупомянутые обмотки образуют одну или несколько катушек, соединенных последовательно, причем катушки имеют ряд витков, соединенных последовательно. Витки отдельной катушки обычно составляют геометрически сплошной блок. который физически отделен от остальных катушек.
Известен проводник, описанный в патенте США № 5036165, в котором имеются внутренний и внешний слои изоляции из полупроводящего пиролитического стекловолокна. Известно также использование проводников с такой изоляцией в электрическом генераторе, как описано, например, в патенте США № 5066881, где слой из полупроводящего пиролитического стекловолокна находится в контакте с двумя параллельными стержнями, образующими проводник, а изоляция в пазах статора окружена внешним слоем полупроводящего пиролитического стекловолокна. Пиролитическое стекловолокно считается подходящим, так как оно сохраняет свое удельное сопротивление даже после пропитки.
Система изоляции, частично на внутренней стороне катушки/обмотки и частично между катушками/обмотками и остальными металлическими частями, обычно выполнена в виде твердой или лаковой изоляции вблизи проводящего элемента, а на внешней стороне катушки/обмотки система изоляции выполнена в виде твердой изоляции из целлюлозы, жидкой изоляции и, возможно, также изоляции в виде газа. Обмотки с изоляцией и возможные громоздкие детали создают при этом большие объемы, которые будут подвергаться высоким напряжениям электрического поля, имеющимся внутри и вокруг активных электрических и магнитных частей трансформаторов. Детальное знание свойств изолирующего материала необходимо для того, чтобы заранее определить напряженности электрического поля, которые могут возникнуть, и выбрать такие размеры, при которых риск электрического разряда минимален. Важно иметь такую окружающую среду, которая не изменяет или не ухудшает изоляционные свойства.
В настоящее время внешняя система изоляции для обычных мощных высоковольтных трансформаторов/катушек индуктивности обычно содержит целлюлозу в качестве твердой изоляции и трансформаторное масло в качестве жидкой изоляции. Трансформаторное масло имеет в своей основе так называемое минеральное масло.
Обычные системы изоляции описаны, например, в книге Епбепк СиМасюп. Е1ек1т18ка Макктет.- Т1е Коуа1 1п5Ши1е о Г Тес11по1оду. Елтебеп. 1996, стр.3-9 - 3-11.
Обычные системы изоляции относительно сложны в изготовлении и кроме того требуют принятия специальных мер во время изготовления для достижения хороших изолирующих свойств системы изоляции. Система должна иметь низкое содержание влаги, а твердая часть системы изоляции должна быть хорошо пропитана окружающим маслом, чтобы был минимальный риск наличия газовых пузырей. Во время изготовления выполняется специальный процесс сушки собранного сердечника с обмотками, прежде чем он будет опущен в бак. После опускания сердечника и герметизации бака бак освобождается от всего воздуха путем специальной вакуумной обработки, перед тем как наполнить его маслом. Этот процесс требует много времени по отношению ко времени всего процесса изготовления, в дополнение к использованию значительных ресурсов производства.
Бак, окружающий трансформатор, должен быть сконструирован таким образом, чтобы он мог выдерживать полный вакуум, так как процесс требует, чтобы весь газ был откачан до почти абсолютного вакуума, что требует дополнительного расхода материалов и времени.
Более того, установка требует повторения вакуумной обработки каждый раз, когда трансформатор открывается для осмотра.
Сущность изобретения
Согласно настоящему изобретению мощный трансформатор/катушка индуктивности содержит, по меньшей мере, одну обмотку, в большинстве случаев размещенную вокруг намагничивающегося сердечника, который может быть различной геометрической формы. Термин обмотки будет ниже использован для того, чтобы упростить описание. Обмотки изготовлены из высоковольтного кабеля с твердой изоляцией. Кабели имеют, по меньшей мере, один центрально расположенный электрический проводник. Вокруг проводника расположен первый полупроводящий слой, вокруг полупроводящего слоя расположен твердый изолирующий слой, и вокруг твердого изолирующего слоя расположен второй, внешний полупроводящий слой.
Использование такого кабеля предполагает, что те области трансформатора/катушки индуктивности, которые подвергаются воздействию высоких электрических напряжений, ограничены твердой изоляцией кабеля. Остальные части трансформатора/катушки индуктивности по сравнению с высоковольтными областями находятся под воздействием очень умеренных напряженностей электрического поля. Использование такого кабеля устраняет несколько проблем, описанных при рассмотрении уровня техники. Так, не нужен бак для средств изоляции и охлаждения. Изоляция в целом также становится значительно более простой. Время изготовления значительно короче по сравнению со временем изготовления обычного мощного трансформатора/катушки индуктивности.
Обмотки могут быть изготовлены отдельно, и мощный трансформатор/катушка индуктивности могут быть собраны на месте.
Однако использование такого кабеля создает новые проблемы, требующие решения. Второй полупроводящий слой должен быть непосредственно заземлен на обоих концах кабеля или вблизи них, так что электрическое напряжение, которое возникает как при нормальном рабочем режиме, так и во время переходного процесса, будет в основном нагружать только твердую изоляцию кабеля. Полупроводящий слой и эти непосредственные заземления вместе образуют замкнутую цепь, в которой во время работы индуцируется ток. Удельное электрическое сопротивление слоя должно быть достаточно высоким, чтобы резистивные потери, возникающие в слое, были пренебрежимо малы.
Помимо этого магнитно-индуцированного тока, емкостный ток должен течь в слой через оба непосредственно заземленных конца кабеля. Если удельное сопротивление слоя слишком велико, емкостный ток будет настолько ограничен, что потенциал частей слоя за период переменного напряжения может отличаться от потенциала земли до такой степени, что другие области мощного трансформатора/катушки индуктивности кроме твердой изоляции обмоток будут подвержены воздействию электрического напряжения. Непосредственным заземлением нескольких точек полупроводящего слоя, предпочтительно одной точки на виток обмотки, обеспечивается поддержание всего внешнего слоя при потенциале земли и устранение вышеупомянутых проблем, если удельная проводимость слоя достаточно высока.
Эта точка заземления, одна на виток внешнего экрана, выполняется таким образом, что точки заземления лежат на образующей обмотки, и точки вдоль осевого направления обмотки электрически непосредственно присоединены к проводящей земляной дорожке, которая затем соединяется с потенциалом общей земли.
В экстремальных ситуациях обмотки могут подвергаться такому быстрому переходному перенапряжению, при котором на частях внешнего полупроводящего слоя возникает такой потенциал, что другие области мощного трансформатора, кроме изоляции кабеля, подвергаются воздействию нежелательного электрического напряжения. Для того, чтобы предотвратить такую ситуацию, ряд нелинейных элементов, например, искровые разрядники, газотроны, стабилитроны (диоды Зенера) или варисторы включаются между внешним полупроводящим слоем и землей на каждом витке обмотки. Возникновение нежелательного электрического напряжения можно предотвратить также посредством включения конденсатора между внешним полупроводящим слоем и землей. Конденсатор уменьшает напряжение даже при частоте 50 Гц. Такое заземление через промежу точный элемент ниже называется косвенным заземлением.
В мощном трансформаторе/катушке индуктивности в соответствии с настоящим изобретением второй полупроводящий слой непосредственно заземлен на обоих концах каждой обмотки и косвенно заземлен, по меньшей мере, в одной точке между обоими концами.
Индивидуально заземленные заземляющие токопроводящие дорожки соединены с землей через:
1) нелинейный элемент, например, искровой разрядник или газотрон, или
2) нелинейный элемент, включенный параллельно с конденсатором, или
3) конденсатор или комбинацию всех трех вышеуказанных альтернативных вариантов.
В мощном трансформаторе/катушке индуктивности, согласно изобретению, обмотки выполнены из кабелей, имеющих твердую, сформированную путем экструзии, изоляцию и в настоящее время используемых для энергоснабжения, например кабелей с изоляцией из полиэтилена с межмолекулярными связями или кабелей с изоляцией из этилен-пропиленового каучука. Такой кабель содержит внутренний проводник, состоящий из одной или более жил, внутренний полупроводящий слой, который окружает проводник и вокруг которого имеется сплошной изолирующий слой, и внешний полупроводящий слой, окружающий изолирующий слой. Такие кабели являются гибкими, что в данном контексте важно, поскольку технология создания устройства согласно изобретению базируется, прежде всего, на системах намотки, в которых обмотка формируется из кабеля, который в процессе сборки сгибают. Гибкость кабеля с изоляцией из полиэтилена с межмолекулярными связями обычно соответствует радиусу кривизны приблизительно 20 см для кабеля с диаметром 30 мм и радиусу кривизны приблизительно 65 см для кабеля с диаметром 80 мм. В настоящем описании термин гибкий используется для указания на то, что обмотку можно согнуть до радиуса кривизны, приблизительно в четыре раза превышающего диаметр кабеля, а предпочтительно - от восьми до двенадцати раз.
Согласно настоящему изобретению обмотки выполнены так, что сохраняют свои свойства даже тогда, когда согнуты и испытывают температурные нагрузки во время эксплуатации. Очень важно, чтобы при этом сохранялась адгезия между слоями. Свойства материалов, из которых изготовлены слои, являются здесь решающими, особенно их упругость и относительные коэффициенты теплового расширения. Например, в кабеле с изоляцией из полиэтилена с межмолекулярными связями изолирующий слой состоит из полиэтилена с низкой плотностью с межмолекулярными связями, а полупроводящие слои состоят из полиэтилена с примесью сажи и металлических частиц. Изменения объема в результате температурных флуктуаций полностью поглощаются изменением радиуса кабеля и, благодаря сравнительно небольшому различию между коэффициентами теплового расширения слоев и при соответствующей упругости этих материалов, радиальное расширение может иметь место без нарушения адгезии между слоями.
Описанные выше комбинации материалов должны рассматриваться только в качестве примеров. Очевидно, что и другие комбинации материалов, удовлетворяющие описанным требованиям, а также являющиеся полупроводящими, то есть имеющими удельное сопротивление в диапазоне 10-1 - 106 Ом-см, например, 1-500 Ом-см или 10-200 Ом-см также находятся в объеме изобретения.
Изолирующий слой может состоять, например, из твердого термопластичного материала, например полиэтилена с низкой плотностью, полиэтилена с высокой плотностью, полипропилена, полибутилена, полиметилпентена, материалов с межмолекулярными связями, например полиэтилена с межмолекулярными связями, или каучука, например этиленпропиленового каучука или силиконового каучука.
Внутренний и внешний полупроводящие слои могут быть выполнены из того же базового материала, в который добавлены частицы проводящего материала, например сажи или металлического порошка. На механические свойства этих материалов, в частности, на их коэффициенты теплового расширения, относительно слабо влияет примесь сажи или металлического порошка, по меньшей мере, в количестве, требуемом для достижения проводимости, необходимой согласно изобретению. Таким образом, изолирующий слой и полупроводящие слои имеют по существу одинаковые коэффициенты теплового расширения.
Подходящими полимерами для создания полупроводящих слоев могут являться сополимеры этилен-винил-ацетат/нитрильный каучук, полиэтилен, привитый бутил-каучуком, сополимеры этилен-бутил-акрилат и сополимеры этилен-этил-акрилат.
Даже когда в качестве основы в различных слоях используются различные типы материала, желательно, чтобы их коэффициенты теплового расширения были по существу одинаковыми. Именно это и имеет место для комбинаций материалов, перечисленных выше.
Материалы, перечисленные выше, имеют относительно хорошую упругость, их модуль упругости Е меньше 500 МПа, предпочтительно меньше 200 МПа. Такая упругость достаточна для того, чтобы любые незначительные различия между коэффициентами теплового расширения материалов слоев поглощались в радиальном направлении за счет упругости материала, чтобы не появлялось никаких трещин или других повреждений и слои не отходили друг от друга. Материал слоев является упругим, а адгезия между слоями, по меньшей мере, не меньше, чем прочность наименее прочного из материалов.
Проводимость двух полупроводящих слоев достаточна по существу для выравнивания потенциала вдоль каждого слоя. Проводимость внешнего полупроводящего слоя достаточно велика, чтобы удерживать электрическое поле в кабеле, но достаточно мала, чтобы не вызвать существенных потерь из-за индуцированных токов в направлении вдоль слоя.
Таким образом, каждый из двух полу про водящих слоев по существу образует одну эквипотенциальную поверхность, и эти слои по существу удерживают электрическое поле между ними.
Естественно, что один или более дополнительных полупроводящих слоев могут быть размещены в изолирующем слое.
Описанные выше и другие предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения изложены в зависимых пунктах формулы изобретения.
Изобретение будет теперь описано более подробно на примере предпочтительных вариантов его осуществления со ссылками на сопровождающие чертежи.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 показывает поперечное сечение высоковольтного кабеля;
фиг. 2 показывает вид в перспективе обмотки с тремя косвенно заземленными точками на виток обмотки согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3 показывает вид в перспективе обмоток с одной непосредственно заземленной точкой и двумя косвенно заземленными точками на виток обмотки согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 4 показывает вид в перспективе обмоток с одной непосредственно заземленной точкой и двумя косвенно заземленными точками на виток обмотки согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения; и фиг. 5 показывает вид в перспективе обмоток с одной непосредственно заземленной точкой и двумя косвенно заземленными точками на виток обмотки согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Фиг. 1 показывает поперечное сечение высоковольтного кабеля 10, который традиционно используется для передачи электрической энергии. Показанный высоковольтный кабель может, например, быть стандартным кабелем с изоляцией из полиэтилена с межмолекулярными связями, рассчитанного на напряжение 145 кВ, но без оболочки и экрана. Высоковольтный кабель 10 включает электрический проводник, который может содержать одну или несколько жил 12 с круглым поперечным сечением, например из меди (Си). Эти жилы 12 расположены в центре высоковольтного кабеля 10. Вокруг жил 12 расположен первый полупроводящий слой 14. Вокруг первого полупроводящего слоя 14 расположен первый изолирующий слой 16, например, из полиэтилена с межмолекулярными связями. Вокруг первого изолирующего слоя 16 расположен второй полупроводящий слой 18. Высоковольтный кабель 10, показанный на фиг. 1, имеет площадь проводника между 80 и 3000 мм2 и внешний диаметр кабеля между 20 и 250 мм.
Фиг. 2 показывает вид в перспективе обмоток с тремя косвенно заземленными точками на виток обмотки согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Фиг. 2 показывает стержень сердечника, обозначенный позицией 20, в мощном трансформаторе или катушке индуктивности. Две обмотки 22! и 222, расположенные вокруг стержня 20 сердечника, выполнены из высоковольтного кабеля (10), показанного на фиг. 1. С целью фиксации обмоток 221 и 222 в данном случае имеется шесть радиально расположенных разделительных элементов 241, 242, 243, 244, 245, 246 на виток обмотки. Как показано на фиг. 2, внешний полупроводящий слой заземлен на обоих концах 261, 262; 281, 282 каждой обмотки 22ь 222. Разделительные элементы 241, 243, 245, которые выделены черным цветом, используются в данном случае для того, чтобы получить три косвенно заземленных точки на виток обмотки. Разделительный элемент 241 непосредственно соединен с первым заземляющим элементом 30!, разделительный элемент 243 непосредственно соединен со вторым заземляющим элементом 302 и разделительный элемент 245 непосредственно соединен с третьим заземляющим элементом 303 на периферии обмотки 222 и вдоль осевой длины обмотки 222. Заземляющие элементы 303, 302, 303 могут, например, быть выполнены в виде заземляющих токопроводящих дорожек 301-303. Как показано на фиг. 2, точки заземления лежат на образующей обмотки. Каждый из заземляющих элементов 301-303 косвенно заземлен через промежуточный элемент, а именно, соединен с землей через собственный конденсатор 32ь 322, 323. Посредством такого косвенного заземления можно предотвратить возникновение нежелательного электрического напряжения.
Фиг. 3 показывает вид в перспективе обмоток с одной непосредственно заземленной точкой и двумя косвенно заземленными точками на виток обмотки, согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 2 и 3 одни и те же части обозначены одними и теми же позициями. В этом случае также две обмотки 221 и 222, выполненные из высоковольтного кабеля 10, показанного на фиг. 1, расположены вокруг стержня 20 сердечника. Обмотки 22!, 222 фиксируются посредством шести разделительных элементов 241, 242, 243,
244, 245, 246 на виток обмотки. На обоих концах 261, 262; 281, 282 каждой обмотки 221, 222 второй полупроводящий слой (ср. с фиг. 1) заземлен, как на фиг. 2. Разделительные элементы 241, 243,
245, которые выделены черным цветом, используются для того, чтобы получить в данном случае одну непосредственно заземленную и две косвенно заземленные точки на виток обмотки. Таким же образом, как показано на фиг. 2, разделительный элемент 241 непосредственно соединен с первым заземляющим элементом 301, разделительный элемент 243 непосредственно соединен со вторым заземляющим элементом 302 и разделительный элемент 245 непосредственно соединен с третьим заземляющим элементом 303. Как показано на фиг. 3, заземляющий элемент 301 непосредственно соединен с землей 36, в то время как заземляющие элементы 302, 303 заземлены косвенно. Заземляющий элемент 303 косвенно заземлен путем соединения последовательно с землей через конденсатор 32.
Заземляющий элемент 302 косвенно заземлен путем соединения последовательно с землей через искровой разрядник 34. Искровой разрядник является примером нелинейного элемента с нелинейной вольтамперной характеристикой.
Фиг. 4 показывает вид в перспективе обмоток с одной непосредственно заземленной точкой и двумя косвенно заземленными точками на виток обмотки, согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 2-4 одни и те же части обозначены одними и теми же позициями. Фиг. 4 показывает обмотки 221, 222, стержень 20 сердечника, разделительные элементы 241, 242, 243, 244, 245, 246 и заземляющие элементы 301, 302, 303, расположенные таким же образом, как показано на фиг. 3, и, следовательно, не требующие подробного описания. Заземляющий элемент 301 непосредственно соединен с землей, в то время как заземляющие элементы 302, 303 заземлены косвенно. Заземляющие элементы 302, 303 косвенно заземлены путем соединения последовательно с землей, каждый через свой конденсатор.
Фиг. 5 показывает вид в перспективе обмоток с одной непосредственно заземленной точкой и двумя косвенно заземленными точками на виток обмотки, согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения. На фиг. 2-5 одни и те же части обозначены одними и теми же позициями. Фиг. 5 показывает обмотки 221, 222, стержень 20 сердечника, разделительные элементы 241, 242, 243, 244, 245, 246, точки 261, 262, 281, 282 заземления концов обмоток и заземляющие элементы 301, 302, 303, расположенные таким же образом, как показано на фиг. 3 и 4, и поэтому не описываемые здесь подробно. Заземляющий элемент 301 непосредственно соединен с землей 36, в то время как заземляющие элементы 302, 303 заземлены кос венно. Заземляющий элемент 302 косвенно заземлен путем последовательного соединения с землей через разрядник. Заземляющий элемент 303 косвенно заземлен путем соединения последовательно с землей через цепь, содержащую искровой разрядник 38, соединенный параллельно с конденсатором 40.
Искровой разрядник в показанных выше вариантах осуществления настоящего изобретения изображен только в качестве примера.
Мощный трансформатор/катушка индуктивности на показанных выше чертежах содержит намагничивающийся сердечник. Следует однако понимать, что мощный трансформатор/катушка индуктивности могут быть построены и без намагничивающегося сердечника.
Изобретение не ограничивается рассмотренными вариантами осуществления, так как возможны различные варианты в рамках представленных пунктов формулы изобретения.
Claims (16)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Мощный трансформатор/катушка индуктивности, содержащий, по меньшей мере, одну обмотку, отличающийся тем, что обмотка или обмотки выполнены из высоковольтного кабеля (10), содержащего электрический проводник, вокруг которого расположен первый полупроводящий слой (14), вокруг первого полупроводящего слоя (14) расположен изолирующий слой (16), а вокруг изолирующего слоя (16) расположен второй полупроводящий слой (18), причем второй полупроводящий слой (18) непосредственно заземлен на обоих концах каждой обмотки (221, 222), а, по меньшей мере, одна точка между обоими концами косвенно заземлена через промежуточный элемент.
- 2. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.1, отличающийся тем, что высоковольтный кабель (10) имеет площадь сечения проводника между 80 и 3000 мм2 и внешний диаметр кабеля между 20 и 250 мм.
- 3. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п. 1 или 2, отличающийся тем, что непосредственное заземление (36) выполнено путем гальванического соединения с землей.
- 4. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что косвенное заземление выполнено посредством конденсатора (32; 321-323), включенного между землей и вторым полупроводящим слоем (18).
- 5. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что косвенное заземление выполнено посредством элемента (34) с нелинейной вольтамперной характеристикой, включенного между вторым полупроводящим слоем (18) и землей.
- 6. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что косвенное заземление выполнено посредством цепи, включенной между вторым полупроводящим слоем (18) и землей и содержащей элемент с нели11 нейной вольтамперной характеристикой, соединенный параллельно с конденсатором (40).
- 7. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.6, отличающийся тем, что косвенное заземление выполнено посредством комбинации вариантов заземлений, приведенных в пп.4-6.
- 8. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что элемент с нелинейной вольтамперной характеристикой представляет собой искровой разрядник, газонаполненный диод, стабилитрон или варистор.
- 9. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что мощный трансформатор/катушка индуктивности содержит намагничивающийся сердечник.
- 10. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что мощный трансформатор/катушка индуктивности построен без намагничивающегося сердечника.
- 11. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.1, отличающийся тем, что обмотка или обмотки являются гибкими, а упомянутые слои соединены друг с другом.
- 12. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.11, отличающийся тем, что упомянутые слои выполнены из материала с такой упруго-Фиг. 1 стью и таким соотношением коэффициентов теплового расширения, что во время работы изменения объема, возникающие из-за температурных изменений, могут быть поглощены за счет упругости материала, так что слои сохраняют свое соединение друг с другом при изменениях температуры, которые имеют место во время работы.
- 13. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.12, отличающийся тем, что материалы упомянутых слоев имеют высокую упругость, предпочтительно с модулем упругости меньше, чем 500 МПа и наиболее предпочтительно - меньше, чем 200 МПа.
- 14. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.12, отличающийся тем, что коэффициенты теплового расширения упомянутых материалов слоев по существу одинаковы.
- 15. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.12, отличающийся тем, что адгезия между слоями, по меньшей мере, не меньше прочности наименее прочного из материалов.
- 16. Мощный трансформатор/катушка индуктивности по п.11 или 12, отличающийся тем, что каждый полупроводящий слой образует по существу эквипотенциальную поверхность.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9700337A SE508768C2 (sv) | 1997-02-03 | 1997-02-03 | Krafttransformator/reaktor |
SE9704413A SE9704413D0 (sv) | 1997-02-03 | 1997-11-28 | Krafttransformator/reaktor |
PCT/SE1998/000154 WO1998034246A1 (en) | 1997-02-03 | 1998-02-02 | Power transformer/inductor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA199900702A1 EA199900702A1 (ru) | 2000-04-24 |
EA001634B1 true EA001634B1 (ru) | 2001-06-25 |
Family
ID=26662863
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA199900702A EA001634B1 (ru) | 1997-02-03 | 1998-02-02 | Мощный трансформатор или катушка индуктивности |
Country Status (18)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7046492B2 (ru) |
EP (1) | EP1016103B1 (ru) |
JP (1) | JP4372845B2 (ru) |
KR (1) | KR20010049159A (ru) |
CN (1) | CN1193386C (ru) |
AT (1) | ATE244449T1 (ru) |
AU (1) | AU730195B2 (ru) |
BR (1) | BR9807143A (ru) |
CA (1) | CA2276402A1 (ru) |
DE (1) | DE69816101T2 (ru) |
EA (1) | EA001634B1 (ru) |
NO (1) | NO993672L (ru) |
NZ (1) | NZ337095A (ru) |
PL (1) | PL334616A1 (ru) |
SE (1) | SE9704413D0 (ru) |
TR (1) | TR199901580T2 (ru) |
UA (1) | UA54485C2 (ru) |
WO (1) | WO1998034246A1 (ru) |
Families Citing this family (23)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6359365B1 (en) * | 2000-08-04 | 2002-03-19 | American Superconductor Corporation | Superconducting synchronous machine field winding protection |
EP1280259A1 (de) | 2001-07-23 | 2003-01-29 | ALSTOM (Switzerland) Ltd | Generator zur Erzeugung hoher Spannungen |
US20110090038A1 (en) * | 2009-10-16 | 2011-04-21 | Interpoint Corporation | Transformer having interleaved windings and method of manufacture of same |
US8350659B2 (en) * | 2009-10-16 | 2013-01-08 | Crane Electronics, Inc. | Transformer with concentric windings and method of manufacture of same |
US8901790B2 (en) | 2012-01-03 | 2014-12-02 | General Electric Company | Cooling of stator core flange |
US10840005B2 (en) | 2013-01-25 | 2020-11-17 | Vishay Dale Electronics, Llc | Low profile high current composite transformer |
US9640315B2 (en) * | 2013-05-13 | 2017-05-02 | General Electric Company | Low stray-loss transformers and methods of assembling the same |
US9831768B2 (en) | 2014-07-17 | 2017-11-28 | Crane Electronics, Inc. | Dynamic maneuvering configuration for multiple control modes in a unified servo system |
WO2016022957A1 (en) | 2014-08-07 | 2016-02-11 | Henkel Ag & Co. Kgaa | Continuous coating apparatus for electroceramic coating of cable |
US9230726B1 (en) | 2015-02-20 | 2016-01-05 | Crane Electronics, Inc. | Transformer-based power converters with 3D printed microchannel heat sink |
US10998124B2 (en) | 2016-05-06 | 2021-05-04 | Vishay Dale Electronics, Llc | Nested flat wound coils forming windings for transformers and inductors |
US9780635B1 (en) | 2016-06-10 | 2017-10-03 | Crane Electronics, Inc. | Dynamic sharing average current mode control for active-reset and self-driven synchronous rectification for power converters |
KR102571361B1 (ko) | 2016-08-31 | 2023-08-25 | 비쉐이 데일 일렉트로닉스, 엘엘씨 | 낮은 직류 저항을 갖는 고전류 코일을 구비한 인덕터 |
US9742183B1 (en) | 2016-12-09 | 2017-08-22 | Crane Electronics, Inc. | Proactively operational over-voltage protection circuit |
US9735566B1 (en) | 2016-12-12 | 2017-08-15 | Crane Electronics, Inc. | Proactively operational over-voltage protection circuit |
CN108987038B (zh) * | 2017-05-31 | 2021-11-26 | 台达电子工业股份有限公司 | 磁性组件 |
TWI651910B (zh) * | 2017-07-27 | 2019-02-21 | 胡龍江 | 安全高壓電輸送系統及其等電流輸電纜線 |
US9979285B1 (en) | 2017-10-17 | 2018-05-22 | Crane Electronics, Inc. | Radiation tolerant, analog latch peak current mode control for power converters |
US10425080B1 (en) | 2018-11-06 | 2019-09-24 | Crane Electronics, Inc. | Magnetic peak current mode control for radiation tolerant active driven synchronous power converters |
GB201904528D0 (en) * | 2019-04-01 | 2019-05-15 | Tokamak Energy Ltd | Partial insulation with diagnostic pickup coils |
EP3965126A1 (en) * | 2020-09-03 | 2022-03-09 | SolarEdge Technologies Ltd. | Transformer apparatus |
USD1034462S1 (en) | 2021-03-01 | 2024-07-09 | Vishay Dale Electronics, Llc | Inductor package |
US11948724B2 (en) | 2021-06-18 | 2024-04-02 | Vishay Dale Electronics, Llc | Method for making a multi-thickness electro-magnetic device |
Family Cites Families (144)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1304451A (en) | 1919-05-20 | Locke h | ||
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. |
US1418856A (en) | 1919-05-02 | 1922-06-06 | Allischalmers Mfg Company | Dynamo-electric machine |
US1481585A (en) | 1919-09-16 | 1924-01-22 | Electrical Improvements Ltd | Electric reactive winding |
US1756672A (en) | 1922-10-12 | 1930-04-29 | Allis Louis Co | Dynamo-electric machine |
US1508456A (en) | 1924-01-04 | 1924-09-16 | Perfection Mfg Co | Ground clamp |
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 |
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 |
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 |
US2006170A (en) | 1933-05-11 | 1935-06-25 | Gen Electric | Winding for the stationary members of alternating current dynamo-electric machines |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
US2650350A (en) | 1948-11-04 | 1953-08-25 | Gen Electric | Angular modulating system |
US2721905A (en) | 1949-03-04 | 1955-10-25 | Webster Electric Co Inc | Transducer |
CA524830A (en) | 1951-08-31 | 1956-05-08 | R. Meador Jack | Overvoltage protected induction apparatus |
US2749456A (en) | 1952-06-23 | 1956-06-05 | Us Electrical Motors Inc | Waterproof stator construction for submersible dynamo-electric machine |
US2780771A (en) | 1953-04-21 | 1957-02-05 | Vickers Inc | Magnetic amplifier |
US2962679A (en) | 1955-07-25 | 1960-11-29 | Gen Electric | Coaxial core inductive structures |
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 |
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 |
US3143269A (en) | 1961-11-29 | 1964-08-04 | Crompton & Knowles Corp | Tractor-type stock feed |
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 (ru) | 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 |
DE1488353A1 (de) | 1965-07-15 | 1969-06-26 | Siemens Ag | Permanentmagneterregte elektrische Maschine |
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 |
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 |
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 |
SU469196A1 (ru) | 1967-10-30 | 1975-04-30 | Двигатель-генератор установки дл электроснабжени пассажирских вагонов | |
FR1555807A (ru) | 1967-12-11 | 1969-01-31 | ||
GB1226451A (ru) | 1968-03-15 | 1971-03-31 | ||
CH479975A (de) | 1968-08-19 | 1969-10-15 | Oerlikon Maschf | Wickelkopfbandage für eine elektrische Maschine |
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 (ru) | 1969-10-29 | 1970-08-03 | Asea Ab | |
US3666876A (en) | 1970-07-17 | 1972-05-30 | Exxon Research Engineering Co | Novel compositions with controlled electrical properties |
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 |
US3660721A (en) | 1971-02-01 | 1972-05-02 | Gen Electric | Protective equipment for an alternating current power distribution system |
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 (ru) | 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 |
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 |
US3699238A (en) | 1972-02-29 | 1972-10-17 | Anaconda Wire & Cable Co | Flexible power cable |
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 |
US3787607A (en) | 1972-05-31 | 1974-01-22 | Teleprompter Corp | Coaxial cable splice |
JPS5213612B2 (ru) | 1972-06-07 | 1977-04-15 | ||
US3801843A (en) | 1972-06-16 | 1974-04-02 | Gen Electric | Rotating electrical machine having rotor and stator cooled by means of heat pipes |
CH547028A (de) | 1972-06-16 | 1974-03-15 | Bbc Brown Boveri & Cie | Glimmschutzfolie, verfahren zu ihrer herstellung sowie ihre verwendung bei hochspannungswicklungen. |
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 |
SE371348B (ru) | 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 |
US3881647A (en) | 1973-04-30 | 1975-05-06 | Lebus International Inc | Anti-slack line handling device |
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 |
US3912957A (en) | 1973-12-27 | 1975-10-14 | Gen Electric | Dynamoelectric machine stator assembly with multi-barrel connection insulator |
US4109098A (en) * | 1974-01-31 | 1978-08-22 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | High voltage cable |
DE2430792C3 (de) * | 1974-06-24 | 1980-04-10 | Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen | Starkstromkabel mit Kunststoffisolierung und äußerer Leitschicht |
US3902000A (en) | 1974-11-12 | 1975-08-26 | Us Energy | Termination for superconducting power transmission systems |
US4132914A (en) * | 1975-04-22 | 1979-01-02 | Khutoretsky Garri M | Six-phase winding of electric machine stator |
US3993860A (en) * | 1975-08-18 | 1976-11-23 | Samuel Moore And Company | Electrical cable adapted for use on a tractor trailer |
US4321426A (en) * | 1978-06-09 | 1982-03-23 | General Electric Company | Bonded transposed transformer winding cable strands having improved short circuit withstand |
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 |
DE2920477A1 (de) * | 1979-05-21 | 1980-12-04 | Kabel Metallwerke Ghh | Vorgefertigte dreiphasige wechselstromwicklung fuer einen linearmotor |
EP0033847B1 (de) * | 1980-02-11 | 1985-05-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Turbinensatz mit einem ein Netz konstanter Frequenz speisenden Generator |
CA1140198A (en) * | 1980-05-23 | 1983-01-25 | National Research Council Of Canada | Laser triggered high voltage rail gap switch |
US4384944A (en) * | 1980-09-18 | 1983-05-24 | Pirelli Cable Corporation | Carbon filled irradiation cross-linked polymeric insulation for electric cable |
US4361723A (en) * | 1981-03-16 | 1982-11-30 | Harvey Hubbell Incorporated | Insulated high voltage cables |
US4401920A (en) * | 1981-05-11 | 1983-08-30 | Canadian Patents & Development Limited | Laser triggered high voltage rail gap switch |
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 |
US4520287A (en) * | 1981-10-27 | 1985-05-28 | Emerson Electric Co. | Stator for a multiple-pole dynamoelectric machine and method of fabricating same |
FI76633C (fi) * | 1981-10-27 | 1988-11-10 | Raychem Sa Nv | Skyddshylsa foer roer och foerfarande foer skyddande av ett roer med denna hylsa. |
US4437464A (en) * | 1981-11-09 | 1984-03-20 | C.R. Bard, Inc. | Electrosurgical generator safety apparatus |
CA1222788A (en) * | 1982-05-14 | 1987-06-09 | Roderick S. Taylor | Uv radiation triggered rail-gap switch |
US4508251A (en) * | 1982-10-26 | 1985-04-02 | Nippon Telegraph And Telephone Public Corp. | Cable pulling/feeding apparatus |
US4622116A (en) * | 1983-11-25 | 1986-11-11 | General Electric Company | Process for electrodepositing mica on coil or bar connections and resulting products |
GB2150153B (en) * | 1983-11-25 | 1986-09-10 | Gen Electric | Electrodeposition of mica on coil or bar connections |
US4724345A (en) * | 1983-11-25 | 1988-02-09 | General Electric Company | Electrodepositing mica on coil connections |
US4723083A (en) * | 1983-11-25 | 1988-02-02 | General Electric Company | Electrodeposited mica on coil bar connections and resulting products |
SE452823B (sv) * | 1984-03-07 | 1987-12-14 | Asea Ab | Seriekondensatorutrustning |
US5036165A (en) * | 1984-08-23 | 1991-07-30 | General Electric Co. | Semi-conducting layer for insulated electrical conductors |
US4761602A (en) * | 1985-01-22 | 1988-08-02 | Gregory Leibovich | Compound short-circuit induction machine and method of its control |
US4771168A (en) * | 1987-05-04 | 1988-09-13 | The University Of Southern California | Light initiated high power electronic switch |
US4890040A (en) * | 1987-06-01 | 1989-12-26 | Gundersen Martin A | Optically triggered back-lighted thyratron network |
US4859989A (en) * | 1987-12-01 | 1989-08-22 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Security system and signal carrying member thereof |
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 |
SE465240B (sv) * | 1989-12-22 | 1991-08-12 | Asea Brown Boveri | Oeverspaenningsskydd foer seriekondensatorutrustning |
US5030813A (en) * | 1990-02-06 | 1991-07-09 | Pulsair Anstalt Corporation | Welding apparatus and transformer therefor |
TW215446B (ru) * | 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 |
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 |
NL9002005A (nl) * | 1990-09-12 | 1992-04-01 | Philips Nv | Transformator. |
DE4112161C2 (de) * | 1991-04-13 | 1994-11-24 | Fraunhofer Ges Forschung | Gasentladungseinrichtung |
US5499178A (en) * | 1991-12-16 | 1996-03-12 | Regents Of The University Of Minnesota | System for reducing harmonics by harmonic current injection |
FR2692693A1 (fr) * | 1992-06-23 | 1993-12-24 | Smh Management Services Ag | Dispositif de commande d'un moteur asynchrone. |
US5449861A (en) * | 1993-02-24 | 1995-09-12 | Vazaki Corporation | Wire for press-connecting terminal and method of producing the conductive wire |
US5399941A (en) * | 1993-05-03 | 1995-03-21 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Optical pseudospark switch |
FR2707448B1 (fr) * | 1993-07-06 | 1995-09-15 | Cableco Sa | Générateur d'alimentation électrique d'une lampe à arc . |
US5533658A (en) * | 1994-11-10 | 1996-07-09 | Production Tube, Inc. | Apparatus having replaceable shoes for positioning and gripping tubing |
FR2745117B1 (fr) * | 1996-02-21 | 2000-10-13 | Whitaker Corp | Cable flexible et souple a helices espacees |
-
1997
- 1997-11-28 SE SE9704413A patent/SE9704413D0/xx unknown
-
1998
- 1998-02-02 KR KR1019997006993A patent/KR20010049159A/ko not_active Application Discontinuation
- 1998-02-02 PL PL98334616A patent/PL334616A1/xx unknown
- 1998-02-02 AU AU58905/98A patent/AU730195B2/en not_active Ceased
- 1998-02-02 JP JP53279698A patent/JP4372845B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1998-02-02 WO PCT/SE1998/000154 patent/WO1998034246A1/en active IP Right Grant
- 1998-02-02 NZ NZ337095A patent/NZ337095A/en unknown
- 1998-02-02 EA EA199900702A patent/EA001634B1/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-02-02 EP EP98902351A patent/EP1016103B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-02-02 DE DE69816101T patent/DE69816101T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-02-02 CN CNB988019671A patent/CN1193386C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1998-02-02 UA UA99074419A patent/UA54485C2/ru unknown
- 1998-02-02 TR TR1999/01580T patent/TR199901580T2/xx unknown
- 1998-02-02 CA CA002276402A patent/CA2276402A1/en not_active Abandoned
- 1998-02-02 BR BR9807143-2A patent/BR9807143A/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-02-02 AT AT98902351T patent/ATE244449T1/de not_active IP Right Cessation
-
1999
- 1999-07-28 NO NO993672A patent/NO993672L/no not_active Application Discontinuation
-
2004
- 2004-12-20 US US11/014,804 patent/US7046492B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
UA54485C2 (ru) | 2003-03-17 |
JP2001509958A (ja) | 2001-07-24 |
BR9807143A (pt) | 2000-01-25 |
ATE244449T1 (de) | 2003-07-15 |
SE9704413D0 (sv) | 1997-11-28 |
NO993672D0 (no) | 1999-07-28 |
CN1193386C (zh) | 2005-03-16 |
KR20010049159A (ko) | 2001-06-15 |
CN1244289A (zh) | 2000-02-09 |
EP1016103A1 (en) | 2000-07-05 |
DE69816101D1 (de) | 2003-08-07 |
NZ337095A (en) | 2001-05-25 |
DE69816101T2 (de) | 2004-04-15 |
CA2276402A1 (en) | 1998-08-06 |
AU5890598A (en) | 1998-08-25 |
JP4372845B2 (ja) | 2009-11-25 |
US20050099258A1 (en) | 2005-05-12 |
NO993672L (no) | 1999-07-28 |
WO1998034246A1 (en) | 1998-08-06 |
TR199901580T2 (xx) | 1999-09-21 |
US7046492B2 (en) | 2006-05-16 |
EA199900702A1 (ru) | 2000-04-24 |
EP1016103B1 (en) | 2003-07-02 |
PL334616A1 (en) | 2000-03-13 |
AU730195B2 (en) | 2001-03-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA001634B1 (ru) | Мощный трансформатор или катушка индуктивности | |
AP843A (en) | A DC transformer/reactor. | |
CN1177338C (zh) | 变压器 | |
EA001725B1 (ru) | Мощный трансформатор или катушка индуктивности | |
RU2201027C2 (ru) | Последовательная компенсация в электрических машинах переменного тока | |
EP0429843B1 (en) | Bushing for high direct voltages | |
US5198622A (en) | Condenser body for the field control of the connection of a transformer bushing | |
EP0413103A1 (en) | Condenser type barrier | |
US3539703A (en) | High voltage termination apparatus for high voltage cables and pipetype transmission lines | |
EA002171B1 (ru) | Обмотка в электрической машине с неподвижными частями | |
CN114141500A (zh) | 变压器装置 | |
TW434595B (en) | A power transformer/reactor | |
MXPA99006753A (en) | Power transformer/inductor | |
WO1999017312A2 (en) | Power transformer/reactor and a method of adapting a high voltage cable | |
MXPA99006752A (en) | Power transformer/inductor | |
MXPA00005158A (en) | Transformer | |
MXPA99006971A (en) | Series compensation of electric alternating current machines | |
SE508768C2 (sv) | Krafttransformator/reaktor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): RU |