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sábado, 4 de febrero de 2023

Construcción de bobinas para aparatos de inducción electromagnética




Construcción de bobinas para aparatos de inducción electromagnética.

Imágenes ( 2 )

Clasificaciones

Enfriamiento



US2863130A

Estados Unidos

Inventor
Willard FM Gris
Russell D. Wheeler
Asignatario actual 
General Electric Co.

Aplicaciones en todo el mundo
1957  A NOSOTROS

Aplicación US647597A eventos
1958-12-02
Solicitud concedida
Caducidad anticipada
Caducado - De por vida

Descripción

2 de diciembre de 1958 w. FM GRIS ETAL 2.863.130
CONSTRUCCIÓN DE BOBINA PARA APARATOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Presentado el 21 de marzo de 1957 2 Hojas-Hoja 1 2 de diciembre de 1958 w. FM GRIS ETAL 2.863.130
BOBINA cousmucnou PARA AEPARATUS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA ¿Presentado el 21 de marzo de 1195? 2 Hojas-Hoja 2 Patente de los Estados Unidos CGIL CGNSTRUCTION PARA APARATOS DE INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Willard FM Gray, Pittstield, Mass y Russell. D.
Wheeler, Mellenviile, NY, cedentes a General Electric Company, una corporación de Nueva York Solicitud 21 de marzo de 1957, número de serie 647,597
9 Reclamaciones. (Cl. 336-207) La presente invención se refiere a aparatos de inducción electromagnética, y en particular a bobinas devanadas con láminas para aparatos de inducción electromagnética tales como transformadores, reactores y similares.
Los transformadores de lámina enrollada, es decir, los transformadores que tienen devanados de bobina formados de lámina aislada enrollada concéntricamente, ofrecen numerosas ventajas sobre los transformadores más convencionales que emplean devanados de bobina de alambre. La bobina enrollada en lámina ocupa menos espacio y sus propiedades eléctricas mejoradas hacen posible reducir el tamaño del núcleo sin sacrificar la capacidad eléctrica del transformador. De particular ventaja es la relativa facilidad de enrollar la lámina e insertar los cables de derivación en ella, operaciones que se prestan bastante fácilmente a la mecanización, en contraste con la construcción habitual de bobinas de alambre en la que son necesarias muchas operaciones manuales.
Por lo general, en las bobinas enrolladas con láminas se prevén conductos a través de los cuales pueden circular medios de enfriamiento, como aceite o aire, durante la operación del transformador. Para formar dichos conductos, normalmente se insertan barras espaciadoras a intervalos entre vueltas en la bobina durante el procedimiento de bobinado de la bobina. Un problema que surge de la provisión de estos espaciadores que forman conductos es la probabilidad de que se arruguen o dañen el aislamiento delgado y las láminas de aluminio en la región (denominada aquí punto de transición o cruce) donde pasan a través de la fila de espaciadores que forman una serie de conductos. Los daños que se produzcan en este punto en la lámina o el aislamiento pueden contribuir a las malas propiedades eléctricas del devanado de la lámina durante el funcionamiento y pueden provocar una avería prematura del transformador en condiciones de funcionamiento.
Es un objeto de la presente invención proporcionar una bobina devanada con lámina para aparatos de inducción electromagnética, especialmente para transformadores, que evita las desventajas anteriores.
Es un objeto adicional de la invención proporcionar un aparato de inducción electromagnética del tipo anterior que tenga conductos de refrigeración en su interior y en el que la bobina enrollada en lámina se caracterice por devanados apretados y suaves.
Es otro objeto de la invención proporcionar una bobina enrollada en lámina del tipo anterior que tiene espaciadores que forman conductos y en la que se proporcionan medios para proteger el devanado de lámina aislado del daño causado por los espaciadores.
Todavía otro objeto de la invención es proporcionar medios de protección del tipo anterior para el devanado de la bobina en el punto de transición en la serie de conductos, donde el medio de protección sirve como medio de soporte durante el devanado, permite el paso de medios de refrigeración a través de la transición. punto, y es fácil y económicamente construido.
Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, la presente invención se refiere a una construcción de bobina para un aparato de inducción electromagnética, que comprende un devanado concéntrico de medios de lámina aislada, elementos espaciadores dispuestos entre vueltas adyacentes del devanado concéntrico y conductos que se extienden a través de ellos, con los medios de lámina aislada cruzando de un lado de los elementos espaciadores al otro a través de uno de los conductos, y medios ar- "hielo. La invención se entenderá mejor a partir de la siguiente descripción tomada en conjunto con los dibujos adjuntos, en los cuales:
La figura 1 es una vista parcial en perspectiva de un transformador devanado en lámina que incorpora una construcción de bobina de acuerdo con la presente invención;
la Fig. 2 es una vista en perspectiva del miembro protector y formador de canales combinado de la invención;
la figura 3 es una vista detallada en perspectiva que muestra la disposición de los elementos protectores insertados en el devanado de la bobina; y
La figura 4 es una vista en sección transversal de la disposición que se muestra en la figura 3.
Con referencia ahora a los dibujos, y particularmente a la Fig. 1, se muestra un transformador que comprende un núcleo 1, un cilindro aislante central 2 y una bobina enrollada con lámina 3 envuelta concéntricamente alrededor del cilindro aislante 2. La bobina 3 comprende una hoja de metal hoja 4, tal como aluminio, y una o más hojas de material aislante 5, tal como papel, entrelazadas con la hoja de hoja para proporcionar capas alternas de hoja y aislamiento en la bobina enrollada. Normalmente, la lámina aislante 5 se hace más ancha que la lámina metálica 4 para extenderse lateralmente más allá de los bordes de la lámina, para servir como barrera contra corona o formación de arcos entre los bordes de la lámina metálica. En lugar de comprender láminas separadas, el devanado puede estar formado por una lámina compuesta integral de material aislante y conductor, o cualquier otra estructura de lámina aislante equivalente que proporcione vueltas de material conductor separadas por aislamiento. Tal como se usa en el presente documento, la expresión medios de lámina aislada pretende incluir cualquiera de dichas láminas integrales o separadas de material utilizadas para formar la bobina.
La bobina 3 puede constituir el devanado primario o secundario del transformador, estando dispuesto el otro devanado (no mostrado) en un tramo del núcleo diferente o colocado sobre la primera bobina concéntrica con él, de acuerdo con la práctica conocida. Para asegurar el enfriamiento adecuado de la bobina 3 durante la operación del transformador, se colocan barras espaciadoras 6 a intervalos entre ciertas vueltas de la bobina, las barras 6 se extienden generalmente axialmente entre los extremos de la bobina para definir conductos 7 a través de los cuales pueden circular medios de enfriamiento como aceite o aire durante la operación. funcionamiento del transformador.
Como se observa en el devanado de la bobina ilustrado en la Fig. 1, y mostrado con mayor detalle en la Fig. 4, la hoja de aluminio y las láminas de aislamiento asociadas 4, 5, en el curso de ser enrolladas alrededor de la serie de barras espaciadoras 6, que forman conductos. cruce entre las barras adyacentes 6a, 6b al pasar por la transición o el punto de cruce designado generalmente por el número 8. Al pasar por las esquinas de las barras espaciadoras 6a, 6b en el punto de cruce, las láminas delgadas de lámina y el aislamiento están sujetos a un riesgo sustancial de daños debidos a las esquinas que doblan o rasgan las hojas, particularmente en vista de la considerable tensión aplicada a las hojas para enrollarlas en capas uniformes apretadas. El peligro de tal daño aumenta aún más por la presión de un rodillo de contacto 9 (ver Fig. 4), normalmente usado para presionar las láminas firmemente contra la superficie de la bobina subyacente,
Para proporcionar dicho soporte para el rodillo de contacto 9, se pueden disponer miembros removibles en los conductos o se pueden usar otros medios como se describe en la solicitud en tramitación junto con la presente de Gray et al., número de serie 646.313, presentada el 15 de marzo de 1999. -957, y cedida al mismo cesionario que la presente invención. Sin embargo, tales medios no son viables para su uso en la región de los conductos de transición 8 debido al cruce de la hoja de bobinado en ellos.
Para superar esta dificultad, se proporcionan de acuerdo con la invención elementos tubulares alargados 10, 10 en lados opuestos de las láminas de aluminio 4, en los espacios triangulares en el punto de cruce 3 entre las láminas 4-, 5 y las barras espaciadoras adyacentes 6a, base de datos Los miembros protectores lit), 10 tienen una forma y proporciones preferibles en forma de lágrima o de pera, como se muestra, en donde la porción de curva ampliada lltla (ver "Fig. 2) es algo comprimible, a fin de proporcionar un soporte elástico para las láminas de aluminio y aislante enrolladas que recubren los lados opuestos de la fila de espaciadores de conductos, así como las láminas que se cruzan en el punto de transición '3. colocarse en el punto de cruce para evitar una flexión pronunciada de .
El elemento protector tubular 10, que se muestra por separado en la Fig. 2, puede fabricarse fácil y económicamente a partir de una hoja rectangular de dimensiones adecuadas que se pliega para formar un canal de configuración sustancialmente en forma de pera, las porciones de los bordes en contacto se pegan entre sí o de lo contrario unidos a lo largo de su longitud. Un material particularmente satisfactorio para los fines de la invención es una lámina de cartón prensado de unas 5 pulgadas de espesor.
La invención, sin embargo, no se limita a este material ni al método descrito para formarlo. Se pueden usar elementos protectores de otros materiales como madera, fibra de cuerno, metal u otra composición, siempre que sean estables en las condiciones prevalecientes en el transformador u otro aparato en el que se usen y sean compatibles con los medios aislantes y de enfriamiento empleados en el aparato. Sin embargo, se prefiere utilizar material que sea elástico en la forma ilustrada para evitar una tensión indebida de las láminas delgadas en el punto de cruce.
En la formación de miembros It! De la manera descrita anteriormente, es ventajoso unir los bordes opuestos en una relación superpuesta algo desplazada como se muestra en la Fig. 2, de modo que el vértice del elemento de inserción lltl encaje más cómodamente en el ángulo formado entre la parte cruzada del devanado y las porciones subyacente y suprayacente de la red enrollada. Como se ve en la Fig. 4, inserte los miembros (It) proporcionan una base de soporte sustancialmente continua algo flexible para la parte cruzada de la red y permiten una transición gradual para las láminas entre los niveles interior y exterior del bobinado en los lados opuestos de la red. fila de espaciadores 6.
El adhesivo u otros medios de sujeción empleados se aplican preferentemente en una tira lo más estrecha posible mientras se sigue proporcionando una unión segura de los bordes plegados del elemento 10, con el fin de que la región cercana al vértice del elemento de inserción 119 no se aplane a un medida sustancial, sino que comienza a divergir cerca del ápice. De este modo se consigue la configuración adecuada en forma de pera del elemento de inserción, y se proporciona un soporte más efectivo para la porción de alma cruzada en los espacios triangulares en los que se colocan los elementos protectores (10).
Aunque la invención no se limita a ninguna forma particular de introducir las piezas, el siguiente es un procedimiento típico que se puede utilizar. En una etapa del proceso de bobinado en la que se desea formar una serie de conductos, el miembro 10' se inserta primero con su vértice extendiéndose en el espacio de contacto entre la vuelta que acaba de colocarse sobre la bobina y la red subyacente. A continuación, se coloca la primera barra espaciadora 7611 contra el miembro de inserción 10 y, posteriormente, las barras espaciadoras 6 se colocan a intervalos alrededor de la bobina mientras se coloca la red sobre ellas. Cuando el espaciador final 6a de esta serie se coloca en posición, inserte el miembro contra el espaciador 6a con su vértice mirando en una dirección opuesta a la del miembro 10. La red se enrolla sobre las barras insertadas 6 y los miembros).
Por lo tanto, la invención proporciona un medio simple y económico pero eficaz para proteger la estructura de red delgada del devanado en los puntos de cruce en los conductos de la bobina, para proporcionar un soporte en estas regiones para asegurar un devanado suave incluso bajo el impacto del bobinado. rodillo de presión, y al mismo tiempo sirviendo de paso para la circulación de medios refrigerantes a través del punto de cruce.
Si bien la presente invención se ha descrito con referencia a realizaciones particulares de la misma, se entenderá que los expertos en la técnica pueden realizar numerosas modificaciones sin apartarse realmente del alcance de la invención. Por lo tanto, las reivindicaciones adjuntas pretenden cubrir todas las variaciones equivalentes que entran dentro del verdadero espíritu y alcance de la invención.
Lo que reclamamos como nuevo y deseamos asegurar mediante Letters Patent of the United States es:
1. Una bobina enrollada en lámina que comprende un devanado concéntrico de medios de lámina aislados, elementos espaciadores dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen los medios de conducto que se extienden a través de dicha bobina, una parte de dichos medios de lámina aislados cruza desde un lado de dichos elementos espaciadores hasta el otro lado a través de dichos medios de conducto, y medios de soporte dispuestos en dichos medios de conducto para proteger dicha parte de dichos medios de lámina aislante.
2. Una bobina enrollada en lámina para aparatos eléctricos de inducción que comprende un devanado concéntrico de medios de láminas aisladas, miembros alargados separados dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen medios de conducto que se extienden a través de dicha bobina, una porción de dichos medios de láminas aisladas cruzando desde un lado de dichos miembros alargados separados al otro lado a través de dichos medios de conducto, y medios de soporte dispuestos en dichos medios de conducto entre dicha porción de cruce de dichos medios de lámina aislada y dichos elementos alargados separados para proteger dicha porción de dichos medios de lámina aislada mientras se deja un pasaje abierto a través de dichos medios de conducción.
3. Una bobina enrollada en lámina para un aparato de inducción electromagnética que comprende un devanado concéntrico de medios de láminas aisladas, miembros alargados separados dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen medios de conducto que se extienden a través de dicha bobina, una parte de dichos medios de láminas aisladas cruzando desde un lado de dichos miembros alargados espaciados al otro lado a través de dichos medios de conducto, y medios de inserción flexibles dispuestos en dichos medios de conducto que se extienden a lo largo de los mismos en contacto con dicha porción de cruce de dichos medios de lámina aislada y dichos miembros alargados espaciados para soportar dicha porción de dicho medios de lámina aislada mientras se proporciona un paso a través de dichos medios de conducto.
4. Una bobina enrollada en lámina para un aparato de inducción electromagnética que comprende un devanado concéntrico de medios de lámina aislados, una fila de miembros alargados espaciados dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen una serie de conductos que se extienden a través de dicha bobina, una parte de dichos medios de lámina aislados cruzando desde un lado de dicha fila de miembros alargados espaciados al otro lado a través de uno de dichos conductos, dichos miembros alargados separados, dicha porción de cruce de dichos medios de lámina aislada y el bobinado gira en lados opuestos de dichos medios de conducto definiendo mutuamente canales triangulares en lados opuestos lados de dicha porción de cruce,y un miembro hueco dispuesto en cada uno de dichos canales triangulares que se extienden a través del mismo y que forman un soporte en dicho conducto para dicha porción de cruce de dicho medio de lámina aislada y dicho bobinado gira en lados opuestos de dicho medio de conducto mientras proporciona un paso a través de dicho conducto.
5. Una bobina enrollada en lámina para aparatos de inducción electromagnética que comprende un devanado concéntrico de medios de lámina aislada que consta de láminas asociadas de material aislante y de lámina, siendo dicho material de lámina aislante más ancho y sobresaliendo lateralmente más allá de dicho material de lámina, miembros alargados espaciados dispuestos entre ciertos vueltas de dicha bobina que definen una pluralidad de filas anulares de conductos espaciados radialmente que se extienden a través de dicha bobina, una parte de dicho medio de lámina aislada que cruza desde un lado de cada una de dichas filas de conductos hacia el otro lado a través de un conducto en cada fila, y flexible miembros de inserción alargados dispuestos en cada conducto a través del cual pasa dicho medio de lámina aislante,estando dichos elementos de inserción en contacto con dicha parte transversal de dichos medios de lámina aislante y los elementos alargados espaciados adyacentes para soportar dichas partes de dichos medios de lámina aislante mientras se proporciona un paso a través de los conductos en los que están dispuestos dichos elementos de inserción.
6. Una bobina enrollada en lámina para un aparato de inducción eléctrica que comprende un devanado concéntrico de medios de lámina aislados, miembros rinconeros alargados espaciados dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que define medios de conducto que se extienden a través de dicha bobina, 9. parte de dichos medios de lámina aislados que cruzan desde de un lado de dichos elementos espaciados al otro lado a través de dichos medios de conducto y pasando sobre las esquinas de dichos elementos espaciados, dicha porción de cruce de dichos medios de lámina aislada, dichos elementos espaciados y el devanado giran en lados opuestos de dichos medios de conducto que se definen mutuamente triangulares canales en lados opuestos de dicha porción de cruce,y un elemento tubular comprimible de sección transversal aproximadamente en forma de pera dispuesto en cada uno de dichos canales triangulares que se extienden a través del mismo con los vértices de dichos elementos dispuestos de manera opuesta y extendiéndose en los ángulos respectivos formados por la parte de cruce de dichos medios de lámina aislada y el devanado adiacente vueltas y formando un soporte flexible en dicho medio de conducto para dicha porción de cruce de dicho medio de lámina aislada y dicho bobinado gira en lados opuestos de dicho medio de conducto mientras proporciona un paso a través de dicho medio de conducto.
7. Una bobina enrollada en lámina para aparatos eléctricos de inducción que comprende un devanado concéntrico de medios de lámina aislada, una fila de elementos alargados espaciados dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen una serie de conductos que se extienden a través de dicha bobina, una parte de dicha lámina aislada medios que cruzan desde un lado de dicha fila de elementos alargados separados hacia el otro lado a través de uno de dichos conductos, dichos elementos alargados separados, dicha parte de cruce de dichos medios de lámina aislada y el bobinado giran en lados opuestos de dichos medios de conducto que definen mutuamente canales triangulares en lados opuestos de dicha porción de cruce,y un miembro tubular comprimible de sección transversal aproximadamente en forma de pera dispuesto en cada uno de dichos canales triangulares que se extienden a través del mismo con los vértices de dichos miembros dispuestos de manera opuesta y extendiéndose en los ángulos respectivos formados por la porción de cruce de dichos medios de lámina aislada y el devanado adyacente gira y forma un soporte en dicho conducto para dicha porción de cruce de dicho medio de lámina aislada y dicho bobinado gira en lados opuestos de dicho medio de conducto mientras proporciona paso a través de dicho conducto, estando formado cada miembro tubular de una hoja plegada de material flexible con una porción de borde en contacto unida a la otra en relación superpuesta y descentrada.
8. Aparato de inducción eléctrica que comprende medios de núcleo, y una bobina enrollada en lámina que rodea dicho medio central, comprendiendo dicha bobina enrollada en lámina un devanado concéntrico de medios de lámina aislada, miembros espaciadores dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen medios de conducto que se extienden a través de dicho bobina, una porción de dichos medios de lámina aislante que cruzan desde un lado de dichos elementos espaciadores al otro lado a través de dichos medios de conducto, y medios de soporte dispuestos en dichos medios de conducto entre dicha porción de cruce de dichos medios de lámina aislante y algunos elementos espaciadores para proteger dichos medios parte de dicho medio de lámina aislante mientras deja un paso abierto a través de dicho medio de conducto.
9. Aparato de inducción eléctrica que comprende medios de núcleo y una bobina enrollada en lámina que rodea dicho medio central, comprendiendo dicha bobina enrollada en lámina un devanado concéntrico de medios de lámina aislados, miembros alargados espaciados dispuestos entre ciertas vueltas de dicho devanado concéntrico que definen medios de conducto que se extienden a través de dicha bobina, una porción de dichos medios de lámina aislante cruzando desde un lado de dichos miembros alargados espaciados al otro lado a través de dichos medios de conducto. y medios de inserción flexibles huecos dispuestos en dichos medios de conducto que se extienden a lo largo del mismo en contacto con dicha porción de cruce de dichos medios de lámina aislada y dichos elementos alargados espaciados para soportar dicha porción de dichos medios de lámina aislada mientras proporcionan un paso a través de dichos medios de conducto.
Referencias citadas en el archivo de esta patente PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Transformador de alta frecuencia

 


Transformador de alta frecuencia

Imágenes ( 1 )

Clasificaciones

alambres


US2586352A

Estados Unidos

Inventor
Rubén Lee
Asignatario actual 
Corporación CBS

Aplicaciones en todo el mundo
1947  A NOSOTROS

Aplicación US761500A eventos
1952-02-19
Solicitud concedida
Caducidad anticipada
Caducado - De por vida

Descripción

19 de febrero de 1952 E TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA Presentado el 17 de julio de 1947 Bobina de una capa Llamada de una capa TESTIGOS:
INVENTOR Reuben Le BY- M5 ABOGADO Patentado el 19 de febrero de 1952 OFICINA DE PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS TRANSFORMADOR DE ALTA FRECUENCIA Reuben Lee,Linthicum Heights, Md., cedente de Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburgh, Pensilvania, una corporación de Pensilvania Solicitud 17 de julio de 1947', número de serie 761.500
2 Reclamaciones. 1
Esta invención se refiere a transformadores eléctricos y particularmente a transformadores de alta frecuencia.
En transformadores que operan a alta frecuencia, como de 50 a 500 kilociclos, la frecuencia de operación límite superior que es posible en un transformador está determinada por la relación entre la inductancia de fuga y la capacidad distribuida de los devanados del transformador. Estas cantidades se pueden reducir con un diseño cuidadoso, pero generalmente hay un límite físico para esta reducción y, por lo tanto, para la frecuencia más alta a la que se puede operar un transformador que usa un material de núcleo dado. Los devanados son generalmente devanados de una sola capa, es decir, todas las vueltas de una sección dada están en una capa alrededor de la rama del devanado del núcleo, para mantener al mínimo la capacitancia distribuida del devanado. Cuando el devanado se secciona para reducir la inductancia de fuga, cada sección está enrollada en una sola capa y se proporciona el aislamiento apropiado entre las secciones para evitar que la capacitancia del devanado aumente indebidamente. El espaciamiento resultante requerido para proporcionar espacio para el aislamiento necesario puede anular el beneficio obtenido al reducir la inductancia de fuga.
Es un objeto de la invención proporcionar un transformador del carácter indicado anteriormente que tenga una frecuencia operativa superior más alta que la que es posible con la construcción de transformador convencional utilizada anteriormente.
Otros objetos y ventajas de la invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción de la invención, con referencia al dibujo adjunto, en el que:
la figura l es una vista esquemática de un circuito en el que se puede utilizar el transformador de la invención;
la figura 2 es una vista en sección de un transformador construido de acuerdo con la práctica de la técnica anterior; y
La figura 3 es una vista en sección de un transformador construido de acuerdo con la invención.
Haciendo referencia al dibujo, la figura 1 es una ilustración esquemática de un circuito convencional en el que un par de tubos de vacío I y 2 están conectados para suministrar corriente al devanado primario de un transformador 3 que suministra corriente desde su devanado secundario a una carga equilibrada. illus conductor 9 y a tierra en II] para establecer una polarización cero para los elementos del tubo. Las placas 8 de los tubos están conectadas a los terminales exteriores o extremos II e I3, respectivamente, del devanado primario del transformador de salida 3, estando conectado el punto medio l2 de este devanado a un conductor de alimentación de tensión de placa B+. Este punto medio l2 puede considerarse conectado a tierra para alta frecuencia a través del capacitor de filtro de la fuente de voltaje de placa convencional. Los terminales exteriores o extremos I4 e I6 de los devanados secundarios del transformador están conectados por los conductores I8 e I9,
La Fig. 2 es una vista en sección de un transformador convencional utilizado en el circuito de la Fig. 1 e incluye un núcleo 24 de material magnético que tiene una rama de bobinado 25 alrededor de la cual se colocan las bobinas 26, 27 y 28. La bobina 21 es un bobinado secundario. intercalado entre las dos bobinas 26 y 28, que juntas forman el devanado primario. Capas de material aislante 29, 3!] y 3| se proporcionan dentro de cada una de las tres bobinas 2B, 21 y 28, respectivamente. Los varios terminales de bobina II, I2, I3, I4, I5 e I6, que se muestran en la Fig. 2, corresponden a los mismos terminales numerados en la Fig. 1. A la izquierda en la Fig. 2 se muestra un conductor 32, que conecta los extremos de las bobinas 26 y 28 juntas para formar el punto medio I2 del devanado primario. El punto medio 33 del devanado secundario está conectado al conductor terminal I5.
La Fig. 3 es una vista en sección de un transformador construido de acuerdo con la invención, el
los conductores terminales de las varias bobinas están numerados para corresponder a los terminales que se muestran en la Fig. 1. En la estructura del transformador que se muestra en la Fig. 3, una bobina de material magnético 4| se proporciona con un brazo de bobinado 42 alrededor del cual se colocan varias bobinas primarias y secundarias. Todas las bobinas del transformador están alineadas en un extremo a lo largo de un plano indicado por el número 43 que es el punto de partida del devanado de cada una de las varias bobinas. En la estructura que se muestra en la Fig. 3, hay dos bobinas primarias indicadas en PI y P2, y dos bobinas secundarias indicadas en SI y S2. La bobina primaria PI está conectada entre los terminales II e I2. y la bobina primaria P2 está conectada entre los terminales I2 e I3 de modo que todo el devanado primario está conectado entre los terminales II e I3,
La primera vuelta en cada una de las varias bobinas primarias y secundarias SI, PI, P2 y S2 comienza en el mismo plano 43, y las vueltas siguientes se extienden a lo largo de la rama de bobinado 42 vuelta por vuelta hacia la derecha, como se muestra en la figura. Fig. 3, para una distancia que depende del número de vueltas en las varias bobinas. En la realización ilustrada de la invención que se muestra en la figura 3, las dos bobinas secundarias SI y S2 se muestran ocupando aproximadamente la mitad del espacio de las bobinas primarias PI y P2. Es decir, el espacio a la derecha de ambas bobinas secundarias SI y S2 no se usa en absoluto. Las bobinas SI y S2 tienen aproximadamente la mitad del número de vueltas de las bobinas PI y P2. El punto de conexión I5 correspondiente a la primera vuelta de las bobinas secundarias SI y S2 está en la misma línea vertical que el punto de conexión I2 de las bobinas primarias PI y P2, cuyos puntos de conexión están en o cerca del potencial de tierra a alta frecuencia y, en consecuencia, sustancialmente al mismo potencial. Con esta disposición de varias bobinas que tienen los mismos voltios por vuelta y el mismo número de vueltas por pulgada en la dirección horizontal a lo largo de la rama del devanado, el voltaje entre conductores adyacentes en los pares asociados de bobinas PI y SI, y P2 y S2 es pequeño. . Como se ve en la figura 3, sustancialmente no hay voltaje de alta frecuencia entre puntos adyacentes en las espiras de bobinado de las bobinas SI y PI o entre puntos adyacentes de las bobinas S2 y P2. Por lo tanto, el aislamiento 46 que se muestra entre las bobinas PI y SI, y entre las bobinas P2 y S2 puede reducirse a un pequeño espesor aumentando el acoplamiento magnético entre las bobinas asociadas PI y SI formando un par, y las bobinas asociadas P2 y S2 forman otro par de bobinas en el conjunto completo. Se proporciona un tubo de material aislante 45 alrededor del cual se colocan las diversas bobinas y que puede tener un grosor normal o convencional necesario para aislar la bobina más interna SI del núcleo. Como se indicó anteriormente, las capas aislantes 46 entre los pares asociados de bobinas primaria y secundaria pueden ser muy delgadas debido a la disposición de las espiras en las bobinas asociadas eliminando sustancialmente los voltajes de corriente alterna entre espiras adyacentes en los dos devanados. Por otro lado, se proporciona un tubo aislante relativamente grueso 41 entre el primer par PI y SI, y el segundo par P2 y S2 de los devanados para mantener la capacitancia efectiva entre las bobinas en los lados opuestos de este tubo aislante a un nivel bajo. cifra.
Se observará a partir de la separación de las varias bobinas, como se describió anteriormente, que la capacitancia efectiva entre las bobinas primarias PI y P2 es baja, al igual que la capacitancia efectiva entre las bobinas secundarias SI y S2, porque la separación entre estas bobinas es grande. Mientras que la capacitancia entre las bobinas SI y PI, que están situadas más cerca entre sí, es muy alta, y también la capacitancia entre las bobinas S2 y P2 es muy alta. Sin embargo, dado que el voltaje a través de estas altas capacitancias es virtualmente cero, la capacitancia efectiva también es virtualmente cero. También se observará que existe un estrecho acoplamiento inductivo entre las bobinas primaria y secundaria PI y SI, y del mismo modo entre las bobinas primaria y secundaria P2 y S2. debido a la omisión de la mayor parte del aislamiento 46 previamente requerido en otros tipos de construcción, y la colocación de estas bobinas más juntas de lo que sería posible de otro modo. También hay un acoplamiento de alta capacitancia entre estos pares de bobinas primaria y secundaria posicionados más cerca. Debido a este alto acoplamiento capacitivo, parte de la corriente de carga puede pasar por acoplamiento capacitivo desde la bobina PI a SI, y desde la bobina P2 a S2 sin atravesar todo el devanado primario. Debido a estas características, he descubierto que la estructura que se muestra en la Fig. 3 proporciona un aumento de aproximadamente el 60 % en la frecuencia operativa superior sobre el transformador convencional que se usaba anteriormente y que se muestra en la Fig. 2. Un transformador construido de acuerdo con la Fig. 2, que fue incapaz de dar suficiente voltaje secundario a 300 kilociclos,
En la realización de la invención ilustrada en la Fig. 3, se asumió una relación de voltaje del primario al secundario de aproximadamente 2:1, de modo que el espacio no utilizado a la derecha de las bobinas secundarias SI y el brazo de bobinado i y las bobinas primarias siendo más corta dejando algo de espacio sin utilizar.
Será evidente para los expertos en la técnica que se pueden realizar modificaciones en la realización ilustrada de la invención dentro del espíritu de la invención y no deseo estar limitado de otro modo que de acuerdo con el alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Reivindico como invención mía:
1. Un transformador eléctrico que comprende un núcleo de material magnético que tiene una rama de bobinado, bobinados primario y secundario alrededor de la rama de bobinado del núcleo, el bobinado primario y el bobinado secundario cada uno comprende dos bobinas cilíndricas y cada bobina tiene forma de hélice y que tiene una sola capa de vueltas, las dos bobinas primarias se colocan una al lado de la otra, una de las dos bobinas secundarias se coloca dentro de las bobinas primarias y la otra bobina secundaria se coloca alrededor de las dos bobinas primarias, las bobinas primaria y secundaria comenzando en un extremo opuesto a la misma parte del ramal de enrollado del núcleo y extendiéndose a lo largo del ramal de enrollado del núcleo en distancias correspondientes al respectivo número de vueltas,las bobinas primaria y secundaria tienen los mismos voltios por vuelta y el mismo número de vueltas por unidad de longitud en la dirección de su longitud, estando cada bobina secundaria colocada muy cerca de su bobina primaria más cercana para mantener un acoplamiento magnético cercano y una alta capacitancia entre y las dos bobinas primarias están espaciadas para mantener una capacitancia efectiva más baja entre ellas, las dos bobinas primarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado primario, y las dos bobinas secundarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales. para formar un punto medio del devanado secundario.y las dos bobinas primarias están separadas para mantener una capacitancia efectiva más baja entre ellas, las dos bobinas primarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado primario, y las dos bobinas secundarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado secundario.y las dos bobinas primarias están separadas para mantener una capacitancia efectiva más baja entre ellas, las dos bobinas primarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado primario, y las dos bobinas secundarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado secundario.
2. En un transformador eléctrico que comprende un núcleo de material magnético que tiene una rama de bobinado,
devanados primario y secundario alrededor de la rama del devanado del núcleo, el devanado primario y el devanado secundario cada uno comprende dos bobinas cilíndricas y cada bobina tiene forma de hélice y tiene una sola capa de vueltas, las dos bobinas primarias se colocan adyacentes a entre sí, una de las dos bobinas secundarias se coloca dentro de las bobinas primarias y la otra bobina secundaria se coloca alrededor de las dos bobinas primarias, las bobinas primaria y secundaria comienzan todas en un extremo opuesto a la misma parte de la rama de bobinado del núcleo y extendiéndose a lo largo del ramal del devanado del núcleo por distancias correspondientes a su respectivo número de vueltas, teniendo las bobinas primaria y secundaria iguales voltios por vuelta, y el mismo número de vueltas por unidad de longitud en la dirección de la longitud de las bobinas,cada bobina secundaria está colocada cerca de su bobina primaria más cercana para mantener un acoplamiento magnético cercano y una alta capacitancia entre ellas, las dos bobinas primarias están separadas una distancia predeterminada entre sí para mantener una capacitancia efectiva baja entre ellas, y sólidas material aislante dispuesto entre las bobinas primarias, las dos bobinas primarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado primario, y las dos bobinas secundarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado secundario.y material aislante sólido dispuesto entre las bobinas primarias, las dos bobinas primarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado primario, y las dos bobinas secundarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado secundario .y material aislante sólido dispuesto entre las bobinas primarias, las dos bobinas primarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado primario, y las dos bobinas secundarias están conectadas entre sí en sus extremos iniciales para formar un punto medio del devanado secundario .
RUBÉN LEE.
REFERENCIAS CITADAS Las siguientes referencias están registradas en el

Bobina electrica

 


Bobina electrica

Imágenes ( 1 )

Clasificaciones

Aparato de enjuague


US1553983A

Estados Unidos

Inventor
Guillermo Casper
Asignatario actual 
Corporación de AT&T

Aplicaciones en todo el mundo
1919  A NOSOTROS

Aplicación US347391A eventos
1925-09-15
Solicitud concedida
Caducidad anticipada
Caducado - De por vida

Descripción

15 de septiembre de 1925. 1.553.983
.w. L. BOBINA ELÉCTRICA CASPER F'iie'd el 26 de diciembre. 1919 lfiV/W'OK' M///amL.Ca pen Arty patentado el 15 de septiembre de 1925.
ESTADOS UNIDOS 1.553.983 OFICINA DE PATENTES.
WILLIAM L. CASPER, DE BROOKLYN, NUEVA YORK, CEDENTE T WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORADA, DE NUEVA YORK, NY, A. CORPORATION OF NEW YORK.
BOBINA ELECTRICA.
Solicitud presentada el 26 de diciembre de 1919. Serie No. 347.391. i
A todos los que puedan interesar:
Sépase que yo, WILLIAM L. CASPER, ciudadano de los Estados Unidos, residente en Brooklyn, en el condado de Kings y el Estado de Nueva York, he inventado ciertas mejoras nuevas y útiles en las bobinas eléctricas, de las cuales la siguiente es una descripción completa descripción clara, concisa y exacta.
Esta invención se refiere en general a bobinas eléctricas y más particularmente a bobinas de transformadores y de retardo.
El objeto de la invención es proporcionar una forma compacta y conveniente para combinar una bobina de retardo y un transformador que no interfieran entre sí en la misma estructura física. a
Esto se logra de acuerdo con la invención en su forma preferida mediante el uso de un núcleo magnético que tiene la forma de una H cerrada. Los devanados del transformador primario y secundario se colocan en las patas exteriores del núcleo y estos devanados se equilibran de modo que el magnético el efecto en cada pierna es igual. La pata central del núcleo 5 conecta puntos de igual potencial magnético y no se ve afectada por las variaciones de flujo en el. otras dos piernas. Por lo tanto, una bobina de retardo colocada en esta pata intermedia no se ve afectada por las corrientes del transformador.
La invención puede entenderse más completamente con referencia al dibujo que ilustra la invención en su forma de realización preferida. La estructura del núcleo se muestra en alzado lateral y los devanados de bobina que se colocarán sobre ella se muestran esquemáticamente.
Haciendo referencia al dibujo que ilustra la invención en su forma preferida, una sección 1 en forma de T y una sección 2 en forma de U se acoplan en las caras 3, 1 y 5 para formar una estructura magnética cerrada que tiene las patas 6, 7 y 8.
En la pata 6 de la sección 1, se enrolla una bobina de retardo 9 de cualquier número deseado de vueltas.
Dos bobinas 10 y 12 están enrolladas en las patas 7 y 8 respectivamente, y están conectadas entre sí para formar el devanado primario del transformador. Las bobinas 10 y 12 están compuestas por el mismo número de vueltas y, por lo demás, son similares para producir efectos inductivos iguales.
Las bobinas 11 y 13 están enrolladas en las patas 7 y 8 respectivamente y están conectadas entre sí para formar el devanado secundario del transformador. Están compuestos por el mismo número de espiras y por lo demás son similares para que se produzcan en ellos efectos inductivos iguales.
El transformador primario y secundario, y la bobina de retardo están adaptados para conectarse en circuitos eléctricos separados. Por ejemplo, el devanado primario 10, 12 y el devanado secundario 11, 13 pueden emplearse para acoplar un repetidor de tubo de vacío a una línea de salida, estando conectado el devanado primario en circuito con los electrodos de salida del tubo, mientras que el devanado secundario está conectado en circuito con la línea de salida. La bobina de retardo 9 podría emplearse, por ejemplo, para evitar que las corrientes alternas en el circuito de salida de tal repetidor pasen a través de la batería empleada como fuente de voltaje del circuito de salida. Esto se puede hacer con seguridad porque no hay acoplamiento inductivo entre el devanado 9 y los devanados primario y secundario 10, 12 y 11, 13.
El flujo en la rama 6, debido a la corriente en la bobina 9, se divide y toma caminos en direcciones opuestas a través de las ramas 7 y 8, y los efectos inductivos en las bobinas 10 y 11 son neutralizados por los efectos inductivos en las bobinas 12 y 13 respectivamente.
El flujo en las patas 7 y 8 producido por la corriente en otras bobinas 10 y 12 o bobinas 11 y 13, no pasa a través de la pata 6 ya que la pata 6 conecta puntos de igual potencial magnético. Por lo tanto, no se produce efecto inductivo en coi 9.
Cuando se opera simultáneamente, la disminución del flujo en cualquiera de los ramales 7 u 8, debido al flujo del ramal 6, se compensa con un correspondiente aumento de flujo en el otro ramal, de modo que el efecto total debido al ramal 6 en los otros dos ramales es cero.
Lo reclamado es:
1. Una estructura combinada para un transformador y una bobina de retardo que consta de un núcleo magnético cerrado de tres patas, devanados de transformador devanados en sólo dos de dichas patas y un devanado de bobina de retardo devanado en la otra de dichas patas.
en la fig-.
- piernas adyacentes;
2. Una estructura combinada para un transformador y una bobina de retardo que no interfieren mutuamente, consistiendo dicha estructura en un núcleo magnético cerrado que tiene dos patas no adyacentes y una rama intermedia; un devanado de transformador primario enrollado en dichas patas no adyacentes; un devanado secundario enrollado de manera similar en dichas patas no adyacentes;
y un devanado de bobina de retardo enrollado en dicho brazo intermedio.
3. Una estructura combinada para un transformador y bobina de retardo mutuamente no inductivos, consistiendo dicha estructura en un magnético cerrado. núcleo que tiene dos piernas no adyacentes y una pierna intermedia; devanados de transformador primarios iguales enrollados en dichos devanados secundarios desiguales enrollados en dichas patas no adyacentes; y un devanado de bobina de retardo enrollado en dicho intermedio 1e". v
4. Una estructura combinada para un transformador mutuamente no inductivo y una bobina de retardo, consistiendo dicha estructura en un núcleo de imán compuesto por una sección en H encerrada; devanados primarios iguales enrollados. las patas exteriores del núcleo sai; bobinados secundarios iguales también enrollados en las patas exteriores de dicho núcleo; y una bobina de retardo enrollada en la pata central de dicho núcleo.
5. Un dispositivo de inductancia que comprende una estructura magnética de dos mallas sustancialmente cerrada que tiene una parte común y una parte individual para cada malla, devanados de transformador primario y secundario WOUllCl en dicha estructura, un devanado de retardo en dicha estructura, estando dispuestos dichos devanados en dicha estructura de manera que el flujo magnético en dicha estructura producido por la corriente 111 sald vretard devanado no produce una corriente en dichos devanados primario y secundario.
En fe de lo cual, suscribo mi nombre este día 22 de diciembre A.- D.,
GUILLERMO L. CASPER.