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Fターム[5E050CA06]の内容

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【課題】高周波誘導加熱器を小型及び携帯型でも構成できるようにする水冷式トランスフォーマー、および製造方法を提供する。
【解決手段】内部に冷却水用中空部を有する輪形状の冷却水ジャケットブロック10、これと対向するように位置し、冷却水用中空部が形成された一対の出力側ブロック20、冷却水ジャケットブロックと出力側ブロックに連結固定され、積層される2次巻線薄板40、該両ブロックの間に位置し積層され、2次巻線薄板の間に配置され、互いに結線され、パワーケーブルと連結される1次巻線薄板30、該1次、2次巻線間毎に介される絶縁シート、該両ブロックを連通するように設置され冷却水を通す一対の連結管50、及び該1次、2次巻線とを直角に貫通するコア60を含んで、1次巻線と2次巻線を薄い銅板で行い、高温用絶縁シートを巻線間に挿入し圧着積層した構造を備えながら1次巻線を2次巻線により間接的に冷却させる冷却手段を含む。 (もっと読む)


【課題】電気化学的効果を回避し、中空アルミニウム設計と比較して優れたパッキングファクターを提供し、かつより高い効率を有するマルチMWレベル乾式出力変圧器を提供すること。
【解決手段】変圧器やインダクタなどの磁気構成要素(60)は、1つまたは複数のlitzワイヤ巻付け(68)、(70)と、1つまたは複数の金属製冷却チューブ巻付け(64)、(66)と、を含む。間接冷却式磁気構成要素(60)を提供するように各litzワイヤ巻付け(68)、(70)は対応する単一の金属製冷却チューブ巻付け(64)、(66)と一緒に共通ボビン上に巻かれている。 (もっと読む)


【課題】円板状巻線で構成された静止誘導器において、従来に比べて冷却能力を向上可能な静止誘導器における冷却構造、及び該冷却構造を有する静止誘導器を提供する。
【解決手段】円板状巻線31,32の内周側と外周側とで円板状巻線間の距離を異ならせ、かつ絶縁板101を介在させて円板状巻線を積層して形成した巻線を備える静止誘導器の冷却構造であって、円板状巻線と絶縁板との間に挟まれて冷媒流路181,182を形成するダクトピース102−1,102−2で、単体では一定の厚さにてなり、種別間では異なる厚みを有する複数種類を備え、厚みの異なるダクトピースを径方向に配置して冷媒流路の高さを径方向で異ならせた。 (もっと読む)


【課題】本発明に係る実施形態は、電気機器に使用されるタンク1およびOリング5の上部と下部との間に発生する温度差を抑え、シール部の温度を均一にし、シール性能の信頼性を向上させるとともに、冷却性能を向上させることを目的とする。
【解決手段】本発明に係る電気機器用タンクは、高電圧導体6又は巻線を収納し、絶縁ガスが封入され、円筒形状を持つ電気機器用タンク1において、電気機器用タンク1のフランジ部2に設置し、絶縁ガスをシールするOリング5と、フランジ部2の外気側又は合わせ面側に、Oリング5と併設したヒートパイプ7とを備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】巻線高さの増大を抑え、部材数および製作工数を低減でき、しかも他の部材に左右されないシンプルな形状の部材によって冷媒の流れを制御可能である、経済性および冷却性能に優れた静止誘導電器巻線を提供する。
【解決手段】絶縁筒1、2において、円板巻線3と向かい合う側の壁面部には、垂直冷却路8、9の全スパンにわたって、垂直方向に延びた連続整流板12、13が配置されている。これら連続整流板12、13は垂直間隔片6、7と絶縁筒1、2の間に挟んで固定される。さらに、連続整流板12、13は、折り曲げ部14を有する1枚の薄い絶縁板15と、絶縁板15全体を支持する1枚の絶縁支持板16とを貼り合わせることにより構成されている。 (もっと読む)


【課題】静止型誘導機器におけるコイルを巻回した鉄心の冷却効率を高めること。
【解決手段】インボリュート磁性鋼板を放射状に積層した断面円形状の鉄心11に、全面に無溶剤系絶縁接着剤層14を形成したポリイミド系フイルムからなる絶縁紙13を巻回し、その上に交流電圧を印加するコイルを構成する絶縁導体管12を巻回し、その絶縁導体管に冷却流体を通流する。全面に無溶剤系絶縁接着剤層を形成したポリイミド系フイルムは、熱伝導性が良く、導体管に通流する冷却流体により効率よく鉄心は冷却される。 (もっと読む)


【課題】鉄心と巻線との空間に冷却部材が配置された磁気部品の冷却効率を高くし、冷却部材のコストを低減する。
【解決手段】磁気部品を、鉄心1と、巻線2と、巻枠3と、冷却管(管状冷却部材)4と、スペーサ5とで構成する。鉄心1の互いに平行な各棒状部1aに、スペーサ5と巻枠3を介して巻線2が形成されている。冷却管4を、合成樹脂製のスペーサ5内に、鉄心1に巻かれた状態で配置する。 (もっと読む)


【課題】 地震発生時に、少なくとも、火災継続を抑制する。
【解決手段】 地震発生時に、絶縁油が封入された油入変圧器本体26が損傷して絶縁油が漏洩したとしても、油抜取り部27が、油入変圧器本体26の下部から、可燃物である絶縁油を抜き取り、漏洩による絶縁油の燃焼又はその継続を抑制する。これにより、少なくとも、引火による火災の継続を抑制することができる。また、所定の震度(例えば、震度7)以上で、油固化剤投入部28が、油固化剤を投入して、抜き取られた絶縁油を固化させる。これにより、例えば、防油堤21に亀裂が生じたとしても、排水側溝23を介した構外への絶縁油の流出や地下への浸透を防止し、汚染の広がりを防止することができる。 (もっと読む)


【課題】小型化、高電圧化、低価格化が可能な静止誘導機器の提供。
【解決手段】HIS巻きの静止誘導機器の電圧印加部の次のコイルセクションの最内側コイル導体のみを除去してその代わりに、電界緩和装置を一ターン分巻き込んで配置する。電界緩和装置は、電圧印加コイルセクションの最内側のコイル導体と軸方向に対応した位置に設けられる。
【効果】小型化、高電圧化、低価格化が可能で、電磁波障害も軽減できる。 (もっと読む)


【課題】形状の複雑な内側及び外側閉塞板を使わずに、かつ、使った場合と同様な冷却効果を得られる巻線冷却構造を提供する。
【解決手段】冷媒を効率よく通すために、内側及び外側絶縁筒1,2の間に素線導体が巻回してなる円板巻線3を同軸状に配置して垂直方向に複数段積重ねる。この上下に隣接する円板巻線3の間に複数の水平間隔片4を放射状に等間隔で配置し、複数の扇状の水平冷却路5を放射状に形成する。内側及び外側絶縁筒1,2と円板巻線3の間には複数の垂直間隔片6、7が前記水平間隔片の内外周上に合わせて配置され、周方向に複数の内側垂直冷却路8と外側垂直冷却路9を形成する。これにより、複数の水平冷却路を連通する内側及び外側垂直冷却路8,9の冷却区間が周方向に複数形成する。 (もっと読む)


【課題】温度上昇が大きくなり易い高発熱部であるコイルを備えるリアクトルを効率的に冷却する。
【解決手段】リアクトル冷却装置10は、コア2およびコイル3を有するリアクトル1と、隣接する少なくとも2つのコイル2の周囲に設けられ、リアクトル1を冷却する冷却媒体が流れる冷却媒体流路5とを備え、隣接する2つのコイル3で挟まれている冷却媒体流路5の断面積は、隣接する2つのコイル2で挟まれていない冷却媒体流路5の断面積よりも大きい。 (もっと読む)


【課題】衝合型乾式変圧器の冷却効率を低減することなく小型化することができるようにすること。
【解決手段】入力コイルと出力コイルとを混触防止板を介して巻回した断面円形状の脚鉄心を配列し、配列した各脚鉄心の上面と下面を継鉄心で衝合連結してなる衝合型乾式変圧器において、入力コイル3a1と出力コイル3a2及び3a3との間に配置する混触防止板12に冷却媒体通流する流路を形成し、また、混触防止板12と前記各コイル間および前記各コイルの層間に気泡が発生しない無溶剤系絶縁接着剤13を全面に塗着したポリイミド系フイルムからなる絶縁紙11を挿入し、前記各コイルが発生する熱を、無溶剤系絶縁接着剤13を介して冷却媒体の通流により冷却された混触防止板12へ伝達させる。 (もっと読む)


【課題】流動帯電による静電気の発生を抑制する電気機器の絶縁構造、を提供する。
【解決手段】電気機器である外鉄形変圧器の絶縁構造は、発熱する鉄心11およびコイル12間に配置される絶縁物20と、鉄心11およびコイル12に隣接して形成され、油が流通する油流通路31と、油流通路31に連通し、絶縁物20によって少なくとも一部が画定される油浸入路と、油浸入路に配置されるスポンジ状絶縁部材26とを備える。油浸入路は、変圧器の製造過程で生じる絶縁物20の変位を吸収するための隙間から形成される。スポンジ状絶縁部材26は、油流通路31から油浸入路に浸入する油の流れを制限するとともに、絶縁物20の変位に伴って変形する。 (もっと読む)


【課題】乾燥炉等の大型の設備を必要とせず、短時間に、しかも低コストで、高精度な任意の巻線パターンを持つ傾斜磁場コイルを製造すること。
【解決手段】曲面加工済みの金属板12を同形状の円筒状の治具14の外側表面上に接着材で固定し、切削加工により金属板12を螺旋状のコイル巻線パターンに沿って切り、コイル巻線以外の不要な金属部分12Bを治具から剥がしコイル巻線12Aのみを治具上に残し、コイル巻線に接着剤を塗布し絶縁シート20を治具(上のコイル巻線)に被せる。コイル巻線が絶縁シート20に接着後、絶縁シート(コイル巻線とともに)を治具から剥がす。 (もっと読む)


【課題】絶縁媒体の圧力変動を受けにくく、信頼性の高い小型の流れ検出器を備えた変圧器を提供する。
【解決手段】本発明は、変圧器の流れ検出器に特徴を有する。この流れ検出器9は、絶縁媒体上流側に入口配管91が、下流側に出口配管92が、冷却配管7の流路側に突出して設けられている。測定室93は、前記分岐部Bに収められており、入口配管91と出口配管92とはこの測定室93から流路側に突き出すように設けられている。 (もっと読む)


【課題】高出力化及び小型化に対応でき、冷却効率に優れたトランスを提供する。
【解決手段】一次側導体としての一次側巻線2と、二次側導体3とを有し、二次側導体3の端部に、冷却媒体を流すための冷却路4aが設けられている冷却ジャケット4が連結されており、冷却ジャケット4に連結されている二次側導体3が直接冷却される、トランス1。 (もっと読む)


本発明は変圧器に加えられる熱を冷却させるため、冷媒発電サイクルを用いた変圧器の冷却装置に関するものである。変圧器の絶縁油と熱交換する冷媒を冷媒用のボイラー13の2次側に充填し、1次側は、変圧器と閉回路を形成するようにパイプで連結し、絶縁油を強制循環させて冷媒用のボイラー13を加熱する。この熱により、冷媒用のボイラー13の2次側に充填された冷媒は気化し、この際、変圧器の絶縁油が冷却される。気体化した冷媒は、冷媒用のボイラー13と、圧力調節バルブ14と、膨張機15と、凝縮器16とを経て外部に熱を排出し、液体に状態変化をする。液体に変化した冷媒は、凝縮器16の下部に設置された冷媒タンク17に集まるようになり、この冷媒は、重力または下部に設置されたチェックバルブ19が並列に取り付けられた冷媒供給ポンプ18により再び冷媒用のボイラー13に帰還して冷却の一周期を完了する。
本発明による発電サイクルを用いた変圧器の冷却装置は、冷凍サイクルを用いることに比べて、圧縮機を使用せず、エネルギーを節約することができ、圧縮機の故障による変圧器の運転停止を事前に予防することができる。本発明を実行して製造した冷却装置で変圧器を冷却した結果、冷却性能が非常に優れており、故障が発生しないという効果があり、今後、変圧器の冷却装置を代替できると判断される。
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【課題】本発明は、大掛かりな設備を施すことなく、タンク内の絶縁媒体の冷却効率を向上させることができる静止誘導電器を提供することにある。
【解決手段】本発明は、鉄心2に装着された巻線6を有する電器本体を収納し絶縁媒体を充填したタンク(7)の表面に、冷却媒体流路12(18A,18B,22)を形成したのである。
即ち、タンク(7)の表面積は大きく、このタンクの表面を利用して内部の絶縁媒体を冷却することで、別配置の冷却器の設置台数に左右されずに内部の絶縁媒体を効率よく冷却することができ、結果的に、静止誘導電器の大容量化や小型化を図ることができるのである。 (もっと読む)


【課題】入力コイルと出力コイルとの間の結合係数を十分に大きくし、部材を少なくし、加工を容易にし、材料の無駄を省き、冷却水路を出力コイルに半田付け等で容易に付設一体化させることができるようにして、製作を簡単にし、歩留をよくすることができるようにし、もって、溶接用トランスとしての性能の向上及び超小型化軽量化を実現できるようにし、高周波インバータに最良の状態で適合させることができるようにした。
【解決手段】コア1に装着した筒状の入力コイル2の外周に、該外周全域に対応させて導電板3を筒状に屈曲して形成した出力コイル4を、一重の帯巻き状に装着し、該出力コイル4の導電板外面に冷却水路5を一体的に付設し、該冷却水路の流路口6,7を出力コイル4外に突出させて成る。 (もっと読む)


【課題】鉄筋等の金属棒材の圧接接合装置に用いる高周波加熱装置用整合変圧器に適した、高周波ケーブルや冷却水供給用の給水ホースの取り回しがやりやすく、取り扱いの容易な高周波加熱装置用整合変圧器を提供する。
【解決手段】整合変圧器本体を収納した円筒状の本体筒と、この本体筒の前端開口を塞ぎ、前記整合変圧器本体の2次巻線に接続された外部出力接続端子が貫通して設けられた前蓋と、この本体筒の後端部において前記整合変圧器本体の1次巻線に電気的に接続された可撓性リード線を収容するリード線収容部と、前記本体筒後端部にその開口を塞ぎ、前記可撓性リード線に接続された外部入力接続端子が貫通して設けられ、かつその軸方向に直角な方向に回動可能に結合された可動蓋とを備え、前記外部出力接続端子に高周波加熱装置の誘導加熱コイルを接続するとともに外部入力接続端子に高周波電源に接続された高周波ケーブルを接続する。 (もっと読む)


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