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安徽勵磁線圈制造

來源: 發布時間:2025-04-30

   需要避免由線圈斷匝引起的短路,并且需要在關于由現有技術的支撐絕緣體提供的支撐方面提供更多的靈活性。技術實現要素:本發明涉及一種改進的開路線圈電加熱器支撐絕緣體及其使用方法。在一個實施例中,支撐絕緣體包括具有縱向軸線的絕緣體和包括金屬板附接狹槽的底部。絕緣體還包括其中具有至少一個線圈支撐狹槽的線圈支撐部分,以及可選地,其中具有至少一個第二線圈支撐狹槽的第二線圈支撐部分。提供了從絕緣體主體延伸的至少一個延伸臂,該至少一個延伸臂在其端部具有至少一個延伸臂狹槽。支撐絕緣體可以具有多個延伸臂狹槽和/或多個底部和/或多個延伸臂。支撐絕緣體延伸臂狹槽可在平行于縱向軸線,垂直于縱向軸線的方向,或相對于支撐絕緣體的縱向軸線成0°到90°之間的角度延伸。在另一個實施例中,絕緣體包括線圈支撐部分和第二線圈支撐部分,并且線圈支撐部分和第二線圈支撐部分可以相對于縱向軸線彼此偏移。延伸臂還可包括線圈支撐部分,并且可選地包括與線圈支撐部分或第二線圈支撐部分的構造匹配的構造。開路線圈電加熱器支撐絕緣體的另一實施例具有絕緣體主體,該絕緣體主體中具有至少一個開口端通道,該絕緣體主體具有在兩個外端終止的外表面。勵磁線圈的線圈在高頻應用中需要考慮其溫升。安徽勵磁線圈制造

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   圖11c示出了處于未彎曲位置的一個鎖定凸片105和處于彎曲位置的另一鎖定凸片105',以一旦定位在切口103中就將支撐絕緣體保持。在支撐絕緣體90就位的情況下,開口端通道93可捕獲線圈斷匝107的一部分,并防止通過線圈斷匝與金屬板之間接觸引起的短路。圖12a-c示出了支撐絕緣體90的另一實施例。在該實施例中,金屬板101具有切口103和形成樞轉區域111的一對狹槽109。一旦將支撐絕緣體定位在切口中并使用鎖定凸片105固定,就可以使支撐絕緣體繞樞轉區域111移動,并將其方向從平行于金屬板平面的馬蹄形改變為垂直于金屬板平面的方向,請參見圖12b,或改變為與金屬板成一定角度,請參見圖12c。圖13a-c示出了可調支撐絕緣體的另一種布置。在此,金屬板101’構造成使得樞轉區域111'不在通道93上居中而是偏移。這樣,支撐絕緣體可以移出板的平面但垂直于板的平面(請參見圖13b),或移出板的平面但相對于板的平面成一定角度(請參見圖13c)。支撐絕緣體的可調節性提供了的優勢,因為可以改變通道的位置以適合特定的應用,例如,容納線圈斷匝或線圈,容納跨越構造或直線走向的電阻線材或引線,或者甚至為線圈部分提供支撐。天津勵磁線圈供應商勵磁線圈的線圈匝數決定了其電感量。

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   隨著發電機容量的提高,所需勵磁電流也相應增**容量機組的勵磁功率單元就采用了交流發電機和半導體整流元件組成的交流勵磁機勵磁系統。交流勵磁機勵磁系統根據勵磁機電源整流方式及整流狀態的不同又可分為他勵交流勵磁機系統及自勵交流勵磁機勵磁系統。不論是直流勵磁機勵磁系統還是交流勵磁機勵磁系統,一般都是與主機同軸旋轉。為了縮短主軸長度,降低造價,減小環節,又出現了用發電機自身作為勵磁機電源的方法,即發電機自并勵系統,又稱為靜止勵磁系統,發電機端的勵磁變壓器作為勵磁功率電源,通過整流橋向發電機轉子供電。

它們分別與線圈部分3和5接合,以將它們保持在適當的位置。支撐絕緣體也附接到金屬板1,盡管也可以使用不同構造的支撐絕緣體。在圖2a和2b中還示出了支撐絕緣體13。支撐絕緣體13具有兩個線圈支撐部分15和17,它們以與用于線圈支撐的支撐絕緣體7的支撐部分9和11相同的方式構造。支撐絕緣體13具有延伸臂19,延伸臂19其端部具有狹槽21。在支撐絕緣體13就位的情況下,電阻線材的一部分(即線圈斷匝23)可以安置在狹槽21中,并防止其接觸金屬板1并引起短路。本發明的支撐絕緣體以允許包括狹槽的方式延伸陶瓷的絕緣體主體,并且狹槽的位置使得線圈中的斷匝可以容易地穿過該狹槽區域布線。狹槽21將線圈線材的斷匝保持在適當的位置,以防止移動并確保跨越位置。這有助于防止缺少電氣間隙,而缺少電氣間隙會引起電氣短路。盡管在圖2a和2b中示出了一種類型的線圈支撐部分,但是支撐絕緣體可以具有任何種類的線圈支撐部分,并且在圖3(a-d)中示出了不同種類的示例,每個示例由附圖標記8、12、14和16表示。如這些圖所示,支撐絕緣體的線圈支撐部分8',12',14'和16’可以具有不同的尺寸和形狀的狹槽和凹口以接合線圈部分。雖然示出的支撐絕緣體具有一對線圈支撐部分。勵磁線圈的繞制密度影響其磁場強度。

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   勵磁調節器勵磁技術發展到現在可以說經歷了三個階段:即模擬勵磁調節器,簡單微機勵磁調節器,全數字式勵磁系統。以中國電器研究院有限公司(原廣州電器科學研究院擎天電氣控制公司)勵磁產品為例  。公司從70年代開始晶閘管勵磁系統研制出分立元件設計的調節器,首臺勵磁應用于廣東韶關電廠。其后10多年,到20世紀80年代研制出基于集成電路的模擬勵磁調節器,限制保護功能有了進一步的完善,包括基于集成芯片的數字給定電位器等。到80年后期,該模擬勵磁調節器技術成熟并得到勵磁調節器的應用。勵磁線圈的線圈在設計時需要考慮其對電機成本的影響。湖南通用勵磁線圈

勵磁線圈的線圈連接方式需確保信號的準確傳輸。安徽勵磁線圈制造

   支撐絕緣體,該支撐絕緣體設計為在開路線圈電加熱器中(尤其是在線圈斷匝(break-turn)中)支撐線材等。背景技術:在現有技術中,眾所周知的是使用支撐絕緣體來保持在開路線圈電加熱器中使用的電阻線材的一部分。美國專利號5,925,273和7,075,043是這種支撐絕緣體的示例。一個常見的開路元件或(開路線圈)電加熱器行業問題涉及所謂的跨越(cross-over)問題,即跨越金屬板。當需要將線圈從金屬板的一側布線到另一側時,通常以所謂的“斷匝”形式形成線圈。然后將其重新布線到金屬板的另一側。這里的問題是,在極端條件下或不可預見的損壞下,開路線圈元件可能會接觸金屬板。元件可能會與金屬板短路,從而導致故障或可能的安全。圖1示出了由附圖標記200表示的現有技術的油線圈電加熱器組件的示意圖,并且示出了傳統的陶瓷線圈支撐絕緣體201,其一端安裝在金屬板203上并且在另一端支撐相應的一對線圈205。還示出了線圈斷匝207、跨越點209和板附接狹槽211。這些類型的加熱器是眾所周知的,并且errill的美國專利號5,925,273中公開了這種類型的示例,該**通過引用結合在本公開中。由于這些加熱器是眾所周知的,因此對于理解本發明而言,不需要對其所有組成部分進行詳細描述。安徽勵磁線圈制造

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