DISPOSITIVO INDUCTOR AUTOACOPLADO DE NÚCLEO ÚNICO.

Inductor autoacoplado de núcleo único que presenta una ventajosa distribución de entrehierros (3) para controlar y modificar la dispersión del flujo magnético,

con al menos una inductancia primaria de entrada (11) autoacoplada con una inductancia primaria de salida (12) y una inductancia secundaria adyacente (13). Dispone de un núcleo magnético (2) compuesto por unas columnas primarias (22), una columna secundaria (24), una culata superior primaria (21), una culata inferior secundaria (25) y una culata central común (23).

Tipo: Patente de Invención. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: P201230342.

Solicitante: TORYTRANS, S.L.

Nacionalidad solicitante: España.

Inventor/es: CAMBRONERO GARCIA,JOSE.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • H01F27/24 ELECTRICIDAD.H01 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.H01F IMANES; INDUCTANCIAS; TRANSFORMADORES; EMPLEO DE MATERIALES ESPECIFICOS POR SUS PROPIEDADES MAGNETICAS.H01F 27/00 Detalles de transformadores o de inductancias en general. › Núcleos magnéticos.
  • H02J3/01 H […] › H02 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.H02J CIRCUITOS O SISTEMAS PARA LA ALIMENTACION O LA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA; SISTEMAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA.H02J 3/00 Circuitos para redes principales o de distribución, de corriente alterna. › Disposiciones para reducir los armónicos o las ondulaciones.
DISPOSITIVO INDUCTOR AUTOACOPLADO DE NÚCLEO ÚNICO.

Fragmento de la descripción:

DISPOSITIVO INDUCTOR AUTOACOPLADO DE NÚCLEO ÚNICO

Campo técnico de la invención La invención se refiere a un dispositivo inductor autoacoplado de núcleo único que 5 presenta una novedosa geometría magnética y disposición de bobinados y una ventajosa distribución de entrehierros.

Antecedentes de la invención o Estado de la Técnica Es conocido que una inductancia comprende una bobina que se arrolla a un núcleo que tiene una serie de entrehierros. Los entrehierros modifican la dispersión del flujo magnético para conseguir principalmente un valor de inductancia deseado.

En muchas aplicaciones, por ejemplo en filtros de absorción, rechazo, pasa bajo, pasa alto, es preciso conectar varias inductancias entre sí de acuerdo con su tipología (L-C,

L-C-L, L-LC-L, etc.) . La conexión se realiza componente a componente e implica en muchas ocasiones que unos componentes afecten el funcionamiento de otros. Efectos como la atenuación en modo común originada por la inductancia mutua han de ser considerados en este tipo de aplicaciones. Adicionalmente al conectar varias inductancias entre sí, se genera un aumento muy considerable del tamaño, el coste y

menor eficiencia energética.

Según se trate de instalaciones monofásicas, bifásicas o trifásicas, este problema puede además acentuarse pues cada fase necesita de su propio conjunto de componentes asociado.

El documento US6127743 describe un sistema de mitigación de armónicos en redes trifásicas, componente a componente, de tres inductancias, dos primarias (una de entrada y otra de salida) y otra secundaria en sintonización con un condensador por cada fase.

La presente invención presenta la misma funcionalidad pero integrando las tres inductancias en un único dispositivo inductor autoacoplado de núcleo único. Para lo que se ha tenido que analizar la geometría del núcleo magnético, la disposición de los bobinados y el dimensionamiento de los entrehierros para controlar la dispersión del flujo magnético entre las inductancias.

Breve descripción de la invención La presente invención resuelve los problemas detectados en el estado de la técnica mediante las características presentes en la reivindicación independiente. Realizaciones particulares o ventajosas se exponen en las reivindicaciones dependientes.

La invención tiene por objeto un dispositivo inductor autoacoplado de núcleo único lo que permite sustituir la inductancia primaria de entrada y la inductancia primaria de salida de cada fase por una inductancia primaria autoacoplada, y la inductancia secundaria se integra compartiendo parte del núcleo magnético de la inductancia primaria autoacoplada, confiriendo en un único dispositivo inductor las tres inductancias necesarias.

Las ventajas de utilización de un dispositivo inductor autoacoplado de nucleo único frente tres inductancias convencionales son, entre otras: -Aumento de la impedancia serie del filtro por la inductancia autoacoplada. Una inductancia autoacoplada ofrece aproximadamente 4 veces más impedancia que con dos convencionales en serie. Este hecho hace que la capacidad de filtrado aumente al cuadrado muy importante sobre todo a bajas corrientes de carga. -Atenuación de las componentes de modo común por la inductancia mutua primaria. -Mayor filtrado y atenuación de las corrientes armónicas que inyecta el convertidor.

-Menor número de conexiones eléctricas exteriores. -Menor tamaño y coste. -Mayor rendimiento y eficiencia energética. -Económicamente es más barato al ser un núcleo único con tres bobinados. Hay un ahorro de dos núcleos completos frente la construcción de tres inductancias convencionales con tres núcleos y tres bobinados.

Sin embargo, el empleo un dispositivo inductor autoacoplado de núcleo único trae consigo problemas tales como resolver que el reparto de impedancias sea el necesario para la correcta sintonización del filtro. También hay que conseguir la correcta distribución del flujo magnético para evitar una saturación indeseada del dispositivo.

Para obtener que las distintas inductancias se comporten como lo harían individualmente, se ha tenido que conseguir una geometría novedosa y específica del núcleo magnético, una disposición adecuada de los bobinados y distribución especial de los entrehierros. Fruto de la investigación llevada a cabo, se ha descubierto que mediante una distribución de los entrehierros del núcleo es posible conducir o dispersar el flujo magnético de forma selectiva y que, por ejemplo, la inducción se produzca en la bobina deseada. Como consecuencia, el número de entrehierros y su espesor tiene una significativa influencia para lograr la integración en un solo componente.

Son compatibles con la solución anterior, diferentes tipos de núcleo: EI trifásico, “UI” bifásico, EI monofásico, según la tipología de filtro requerido para sistemas de filtros trifásicos, bifásicos y monofásicos respectivamente.

Breve descripción de las figuras A continuación sin carácter limitativo se exponen un ejemplo de realización de acuerdo con la invención con fines aclaratorios:

Fig. 1 -Muestra una representación esquemática del dispositivo inductor autoacoplado de nucleó único, en particular para un filtro en núcleo “EI” trifásico de acuerdo con esta invención.

Fig. 2 -Muestra la geometría del nucleó magnético y distribución especifica de los entrehierros para la topología representada en figura 1 anterior.

Fig. 3 -Aplicación esquemática de la invención en filtros de absorción de armónicos de corriente trifásicos para convertidores trifásicos de 6 pulsos como rectificadores,

variadores de velocidad para motores, sistemas de alimentación ininterrumpida, fuentes de alimentación trifásicas, etc.

Fig. 4 -Muestra la geometría del nucleó magnético y distribución específica de los entrehierros para filtros de absorción de armónicos de corriente trifásicos para convertidores trifásicos de 6 pulsos con núcleo magnético tipo “EI” trifásico, utilizando otra distribución de entrehierros válida para obtener los mismos resultados requeridos. Es una alternativa a la representada en la figura nº 2 con la misma funcionalidad.

Fig. 5 -Aplicación esquemática de la invención para filtros de absorción de armónicos de corriente para convertidores monofásicos y bifásicos como balastros electrónicos para iluminación de descarga (fluorescentes, gases halógenos, …) y de bajo consumo (tipo led) , puentes rectificadores, variadores de velocidad para motores, sistemas de alimentación ininterrumpida, fuentes de alimentación, etc.

Fig. 6 -Muestra la geometría del núcleo magnético y distribución específica de los 5 entrehierros para filtros de absorción de armónicos de corriente para convertidores bifásicos con núcleo magnético tipo “UI” bifásico.

Fig. 7 -Muestra la geometría del nucleó magnético y distribución específica de los entrehierros para filtros de absorción de armónicos de corriente para convertidores monofásicos con núcleo magnético tipo “EI” monofásico.

Fig. 8 -Resultados obtenidos en las ondas de tensión y corriente absorbidas de la red para un ejemplo de un filtro de armónicos trifásico para un convertidor de 6 pulsos que alimenta un motor de 75 kW, donde se observa la considerable reducción de armónicos obtenida.

Descripción detallada de la invención Como se observa en la fig. 1 el dispositivo inductor autoacoplado engloba en un solo elemento todas las inductancias necesarias. Concretamente en las columnas primarias se ubican las bobinas de la inductancia primaria de entrada (11) que están bobinadas concéntricamente y por tanto autoacopladas con las bobinas de la inductancia primaria de salida (12) . En las columnas secundarias se ubican las bobinas de la inductancia secundaria (13) , que no comparten acoplamiento magnético con las bobinas primarias. Además se representa el núcleo magnético único (2) y un entrehierro distribuido (3) , ambos se muestran más detalladamente en la siguiente figura.

La fig. 2 muestra la geométrica del núcleo magnético único para conducir el flujo y está compuesto por la culata superior (21) que cierra el flujo magnético de las columnas primarias (22) de los bobinados de las inductancias primaria de entrada y salida autoacopladas, la culata central (23) compartida que cierra flujo de las inductancias primarias y secundaria, las columnas secundarias (24) de los bobinados de la inductancia secundaria y la culata inferior (25) que cierra el flujo magnético de la de inductancia secundaria.

Para distribuir selectivamente el flujo...

 


Reivindicaciones:

1. Dispositivo inductor autoacoplado de núcleo único que comprende:

-una pluralidad de inductancias con al menos una inductancia primaria de entrada 5 (11) autoacoplada con una inductancia primaria de salida (12) y una inductancia secundaria adyacente (13) ;

-un núcleo magnético (2) compuesto por unas columnas primarias (22) , una columna secundaria (24) , una culata superior primaria (21) , una culata inferior secundaria (25) y una culata central común (23) ;

-una distribución especifica de varios entrehierros (3) para controlar y modificar la dispersión del flujo magnético;

2. Dispositivo inductor según reivindicación 1, caracterizado por que al menos uno de los entrehierros (32, 34) están distribuidos uniformemente a lo largo de su al menos 15 correspondiente columna (22, 24) .

3. Dispositivo inductor según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que comprende además unos entrehierros de cabeza superior (31) y cabeza inferior (35) que controlan la dispersión del flujo de las columnas primarias (22) y columnas secundarias (24)

respectivamente. Los entrehierros de culata central (33) controlan el flujo de dispersión común de las columnas primarias (22) y columnas secundarias (24) .

4. Dispositivo inductor según la reivindicación 3, caracterizado por que los entrehierros de cabeza superior (31) , de culata central (33) , de cabeza inferior (35) , 25 tienen un espesor igual o menor que los entrehierros de columnas (32) y (34) .

2

22

21

11

3

22

23 12

3

41

42

25

Fig.º1

31

32 22

33 34 24

35

Fig.º2

31 32 33

34

Fig.º4

31 32 21

33 34 24

Fig.º6

31 32 22 23

33 34 24

35 25

Fig.º7


 

Patentes similares o relacionadas:

Sistema de compensación de potencia reactiva y método de este, del 6 de Mayo de 2020, de LSIS Co., Ltd: Un sistema para compensación de potencia reactiva, el sistema que comprende: una unidad de compensación de potencia reactiva configurada […]

Sistema de medición de la pérdida de potencia para medir la pérdida de potencia en un filtro de armónicos incluido en un sistema de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC), y su método de medición de la pérdida de potencia, del 25 de Marzo de 2020, de LSIS Co., Ltd: Un sistema de medición de pérdida de potencia para medir la pérdida de potencia en un filtro de armónicos que se incluye en un sistema de transmisión […]

Procedimiento para la regulación de la potencia reactiva, así como dispositivo para la generación de energía eléctrica en una red eléctrica, del 8 de Enero de 2020, de Wobben Properties GmbH: Procedimiento para la regulación de la potencia reactiva en una red eléctrica , en el que se genera potencia eléctrica por parte de un generador […]

Filtro activo y dispositivo de conversión de corriente alterna en corriente continua, del 1 de Enero de 2020, de DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: Un filtro activo conectable en paralelo a un circuito rectificador entre un conjunto de líneas de entrada de CA (W) y un par de buses de CC […]

FILTRO CONFIGURABLE MODULAR PARA CUADRO ELÉCTRICO, del 17 de Diciembre de 2019, de DURAN ELIPE, Francisco: 1. Filtro configurable modular para cuadros eléctricos caracterizado porque comprende una carcasa que adopta una forma similar en tamaño y forma a la de los interruptores […]

SISTEMA DE CONMUTACIÓN ELÉCTRICO, del 16 de Diciembre de 2019, de Cuadros Electricos Nazarenos S.L: 1. Sistema de conmutación eléctrico que comprende: - un convertidor DC/AC configurado para conectarse con una fuente de alimentación principal […]

Sistema de compensación de energía reactiva y método de este, del 19 de Junio de 2019, de LSIS Co., Ltd: Un sistema de compensación de energía reactiva que comprende: una unidad de detección configurada para adquirir información sobre el estado de la carga de […]

Dispositivo de control, del 1 de Mayo de 2019, de DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: Un dispositivo de control que emite a un sistema a controlar que opera en base a una entrada de control (Vid, Viq) y a partir de la cual se obtiene una […]

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relevante. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. .