RU2333561C1 - Катушка индуктивности - Google Patents
Катушка индуктивности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2333561C1 RU2333561C1 RU2006144057/09A RU2006144057A RU2333561C1 RU 2333561 C1 RU2333561 C1 RU 2333561C1 RU 2006144057/09 A RU2006144057/09 A RU 2006144057/09A RU 2006144057 A RU2006144057 A RU 2006144057A RU 2333561 C1 RU2333561 C1 RU 2333561C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wire
- tape
- turns
- coil
- coating
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 34
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 28
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 19
- 238000007745 plasma electrolytic oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 11
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 11
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 10
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 abstract description 8
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 abstract description 5
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 description 8
- 229920001875 Ebonite Polymers 0.000 description 6
- RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N Isoprene Chemical compound CC(=C)C=C RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 6
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 235000019353 potassium silicate Nutrition 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920000388 Polyphosphate Polymers 0.000 description 1
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ANBBXQWFNXMHLD-UHFFFAOYSA-N aluminum;sodium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[Na+].[Al+3] ANBBXQWFNXMHLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052790 beryllium Inorganic materials 0.000 description 1
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N beryllium atom Chemical compound [Be] ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 description 1
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 description 1
- 238000006056 electrooxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000007747 plating Methods 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000001205 polyphosphate Substances 0.000 description 1
- 235000011176 polyphosphates Nutrition 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1
- 229910001388 sodium aluminate Inorganic materials 0.000 description 1
- GCLGEJMYGQKIIW-UHFFFAOYSA-H sodium hexametaphosphate Chemical compound [Na]OP1(=O)OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])O1 GCLGEJMYGQKIIW-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 1
- 235000019982 sodium hexametaphosphate Nutrition 0.000 description 1
- 235000019830 sodium polyphosphate Nutrition 0.000 description 1
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001577 tetrasodium phosphonato phosphate Substances 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники, в частности к выполнению катушки индуктивности для высоковольтного импульсного электрооборудования. Техническим результатом изобретения является изготовление катушки индуктивности с прочным однородным изоляционным покрытием, обладающим высокой прочностью и термостойкостью. Предложенная катушка индуктивности включает последовательные спиралеобразные витки металлической токопроводящей проволоки или ленты, выполненной из металла вентильной группы или из его сплава, с изоляционным покрытием, сформированным путем микродугового оксидирования ее поверхности, причем во время оксидирования проволоку или ленту наматывают на оправку, выполненную из диэлектрического материала. Изобретение решает задачу создания катушки индуктивности с таким изоляционным покрытием, которое не подвержено пробоям между соседними витками или слоями. 2 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к элементам электрических цепей и может использоваться в электрических сетях, сетях связи, трансформаторах распределительных цепей, в качестве соленоидов и др.
Катушки индуктивности представляют собой набор последовательных витков проволоки или ленты, выполненной из токопроводящего металла, и имеющей изоляционное покрытие. Они могут быть однослойными или многослойными, в зависимости от того, как уложены последовательные витки проволоки или ленты - в один или несколько слоев. Изоляционное покрытие токопроводящей проволоки не позволяет при работе катушки возникать току между соседними витками проволоки или слоями катушки, которое может привести к пробоям, короткому замыканию и порче катушки. В качестве изоляционных покрытий в катушках индуктивности используются, например, лаки, различные полимерные композиции [патент РФ №2264428] и др.
Например, известна катушка индуктивности высоковольтного импульсного трансформатора, содержащая изоляционный цилиндрический каркас, имеющий сквозное отверстие вдоль его оси и кольцевые канавки, в которых размещены секции обмотки, последовательно соединенные между собой и отделенные друг от друга изоляционными перегородками, причем все нечетные кольцевые канавки смещены в одном направлении относительно оси каркаса, а все четные кольцевые канавки смещены относительно оси каркаса в направлении, противоположном смещению нечетных кольцевых канавок [патент РФ №2184402].
Недостатком этой катушки является сложность конструкции, обусловленная задачей снижения вероятности возникновения пробоя между ее соседними витками.
Известна также катушка индуктивности, имеющая в прямом поперечном сечении форму квадрата или прямоугольника и содержащая набор последовательных витков, образованных металлическим проводником с изоляционным покрытием из синтетического материала, у которой витки уложены слоями продольных или радиальных витков в количестве, зависящем от толщины изоляционного покрытия металлического проводника, чтобы напряжение между двумя соседними витками, обладающими наибольшей разностью потенциалов, не превышало значения пробивного напряжения, приложенного в воздухе по закону Пашена к упомянутому металлическому проводнику, при этом остающийся в пространствах между соседними витками катушки воздух выполняет роль диэлектрика [патент РФ №2178596].
Эта катушка является ближайшим аналогом предлагаемой и принята за прототип изобретения. Недостатком прототипа является возможность нарушения изоляционного покрытия токопроводящей проволоки и вследствие этого возникновение пробоя между соседними витками катушки.
Изобретение решает задачу создания катушки индуктивности, не подверженной пробоям между соседними витками или слоям за счет изоляционного покрытия, которое практически невозможно нарушить.
Поставленная задача решается тем, что предлагается катушка индуктивности, включающая последовательные спиралеобразные витки металлической токопроводящей проволоки или ленты, имеющей изоляционное покрытие, у которой металлическая токопроводящая проволока или лента выполнена из металла вентильной группы или из его сплава, а изоляционное покрытие металлической токопроводящей проволоки или ленты сформировано путем микродугового оксидирования ее поверхности в ванне с электролитом при ее последовательном наматывании на оправку, выполненную из диэлектрического материала.
Катушка может иметь спиралеобразные витки металлической токопроводящей проволоки или ленты, расположенные в один слой, а также в несколько, два и более слоев.
Группа вентильных металлов и их сплавов включает: алюминий, титан, магний, тантал, ниобий, цирконий, бериллий.
Оксидирование (от нем. oxydieren окислять) - это в общем случае преднамеренное окисление поверхности металлов и полупроводниковых материалов химическим, электрохимическим или другим способом. Образующаяся при этом оксидная пленка играет обычно защитную, технологическую или декоративную роль. А микродуговое оксидирование - это сравнительно новый вид поверхностной обработки и упрочнения главным образом металлических материалов, берущий свое начало от традиционного электрохимического оксидирования, и соответственно относящийся к электрохимическим процессам. Однако отличительной особенностью микродугового оксидирования является участие в процессе формирования покрытия поверхностных микроразрядов, оказывающих весьма существенное и специфическое (термическое, плазмохимическое и др.) воздействие на формирующееся покрытие и электролит, в результате чего состав и структура получаемых оксидных слоев существенно отличаются, а свойства значительно выше в сравнении с обычными пленками, полученными электрохимическим путем.
Катушка индуктивности, выполненная из материала вентильной группы с изоляционным покрытием, полученным микродуговым способом, практически не подвержены пробоям, так как эти покрытия подобны керамическим и обладают хорошими электроизоляционными свойствами, а, кроме того, имеют широкий комплекс других полезных свойств - износостойкость, коррозионностойкость, теплостойкость и др.
Свойства таких изоляционных покрытий определяются их составом и структурой, которые, в свою очередь, зависят от материала основы, состава электролита и режима обработки. Например, для покрытий, получаемых на проводниках из алюминиевых сплавов, характерны следующие данные: толщина - до 400 мкм, микротвердость - до 2500 кг/мм2, пробойное напряжение - до 2000 В, теплостойкость - выдерживает тепловой удар до 2500°С, коррозионная стойкость - 1-й балл по десятибалльной шкале, износостойкость - на уровне твердых сплавов.
Предлагаемая катушка может быть получена следующим способом.
В гальваническую ванну, наполненную электролитом, помещают оправку, выполненную из диэлектрика и имеющую в поперечном сечении желаемую форму: круглую, квадратную, прямоугольную и др. Проволоку или ленту, выполненную из вентильного металла, например алюминия, или его сплава, также помещают в гальваническую ванну, наполненную соответствующим электролитом. Проволоку или ленту и ванну подключают к источнику питания, например к электросети мощностью 220 В. При подаче переменного напряжения сети в положительный полупериод питающего напряжения гальваническая ванна выполняет роль катода, а расположенная в ней проволока, или лента - роль анода. Соответственно, поверхность проволоки или ленты, расположенной в гальванической ванне, при таком напряжении оксидируется, причем в процессе формирования покрытия участвуют поверхностные микроразряды, оказывающие существенное и специфическое (термическое, плазмохимическое и др.) воздействие на формирующееся покрытие и электролит. В это же время проволоку или ленту наматывают на оправку. В результате наматывания в неэластичном наружном слое уже образованного покрытия проволоки или ленты появляются трещины. Однако, поскольку процесс микродугового оксидирования продолжают, упомянутые трещины заполняются защитным слоем. В результате формируется катушка индуктивности с целостным изоляционным покрытием, толщина которого зависит от времени обработки. Например, покрытия, получаемые на алюминии и его сплавах в силикатно-щелочных электролитах, имеют, как правило, трехслойную структуру и неравномерное распределение компонентов. Они состоят из: тонкого переходного слоя; основного рабочего слоя с максимальной твердостью и минимальной пористостью, основной фазой которого является корунд, и наружного технологического слоя, обогащенного алюмосиликатами. Полученное покрытие является хорошим изолятором, обладает высокой прочностью, не подвержено растрескиванию и устойчиво к термоударам.
Пример 1
В гальваническую ванну, наполненную электролитом, содержащим КОН в количестве 2 г/л и жидкое стекло (Na2O×3SiO2) в количестве 25 г/л, помещают проволоку диаметром 1 мм из сплава алюминия А0 и подсоединяют ее и ванну к источнику переменного напряжения 220 В через токоограничивающий конденсатор. Также в ванну помещают оправку из эбонита в виде стержня круглого сечения, к которой прикрепляют один конец проволоки. После включения источника питания варьируют токоограничивающую емкость конденсатора, добиваясь величины протекающего тока 30 А и начинают вращать эбонитовой стержень. Под действием переменного напряжения на поверхности проволоки образуется пленка алюмосиликата в результате процесса микродугового оксидирования. В течение всего процесса микродугового оксидирования осуществляют намотку оксидируемой проволоки на эбонитовую оправку. Поскольку проволока постоянно находится в растворе электролита, происходит заполнение трещин в покрытии, образовавшихся при ее наматывании. В течение первых 15 минут осуществляют намотку первого слоя катушки слева направо, а в течение следующих 15 мин осуществляют намотку второго слоя катушки справа налево. Полученная двухслойная катушка индуктивности имеет в сумме 100 витков. Изоляционное покрытие проволоки между витками имеет толщину 30-40 мкм, а между слоями 80-150 мкм, что позволяет подавать на катушку высокочастотное напряжение амплитудой до 800 В. При этом названное покрытие имеет высокую механическую прочность, термоустойчиво, не отслаивается от проволоки, имеет, по сути, неограниченный срок годности.
Пример 2
В гальваническую ванну, наполненную электролитом, содержащим полифосфат натрия в количестве 100 г/л и жидкое стекло (Na2O×3SiO2) в количестве 3 г/л, помещают проволоку диаметром 1 мм из сплава алюминия А0 и подсоединяют ее и ванну к регулируемому источнику постоянного напряжения до 300 В. Также в ванну помещают оправку из эбонита в виде стержня, имеющего квадратное сечение. Одновременно с началом вращения эбонитового стержня к проволоке и ванне прикладывают напряжение, которое обеспечивает ток 30 А. В результате микродугового оксидирования на поверхности проволоки образуется пленка алюмополифосфата. Одновременно с микродуговым оксидированием проволоки осуществляют ее наматывание на оправку. Поскольку проволока при намотке подвергается дальнейшему оксидированию, происходит заполнение трещин, образующихся в покрытии при наматывании проволоки. Обработку осуществляют в течение 30 мин, причем вначале наматывают первый слой катушки слева направо, а далее наматывают второй слой катушки справа налево. Полученная двухслойная катушка индуктивности имеет в сумме 100 витков. Изолирующее покрытие проволоки между витками имеет толщину 20-30 мкм, а между слоями - 80-150 мкм, что позволяет подавать на катушку высокочастотное переменное напряжение с амплитудой до 700 В. При этом покрытие имеет высокую механическую прочность, термоустойчиво, не отслаивается от проволоки, имеет, по сути, неограниченный срок годности.
Пример 3
В гальваническую ванну, наполненную электролитом, содержащим гексаметафосфат натрия в количестве 4 г/л, кали едкое - 3 г/л, алюминат натрия - 6 г/л, помещают проволоку из сплава титана ВТ5 диаметром 2 мм и подсоединяют ее и ванну к регулируемому источнику переменного напряжения до 300 В. Также в ванну помещают оправку из эбонита в виде стержня, имеющего квадратное сечение, на которой закрепляют один конец проволоки. Далее к проволоке и ванне прикладывают напряжение, которое обеспечивает ток 30 А и начинают вращать стержень. В результате микродугового оксидирования на поверхности проволоки образуется пленка алюмофосфата. Поскольку проволока при намотке на оправку подвергается дальнейшему оксидированию, происходит заполнение трещин, образовавшихся в покрытии при ее наматывании. Обработку осуществляют в течение 30 мин, первую половину которых наматывают первый слой катушки, а вторую половину наматывают второй слой. Полученная катушка имеет общее количество витков, равное 100. Изолирующее покрытие проволоки между витками имеет толщину 15-20 мкм, а между слоями 60-100 мкм, что позволяет подавать на катушку высокочастотное переменное напряжение амплитудой до 400 В. При этом покрытие имеет высокую механическую прочность, термоустойчиво, не отслаивается от проволоки, имеет, по сути, неограниченный срок годности.
Claims (3)
1. Катушка индуктивности, включающая последовательные спиралеобразные витки металлической токопроводящей проволоки или ленты, имеющей изоляционное покрытие, отличающаяся тем, что металлическая токопроводящая проволока или лента выполнена из металла вентильной группы или из его сплава, а изоляционное покрытие металлической токопроводящей проволоки или ленты сформировано путем микродугового оксидирования ее поверхности в ванне с электролитом при ее последовательном наматывании на оправку, выполненную из диэлектрического материала.
2. Катушка по п.1, отличающаяся тем, что спиралеобразные витки металлической токопроводящей проволоки или ленты расположены в один слой.
3. Катушка по п.1, отличающаяся тем, что спиралеобразные витки металлической токопроводящей проволоки или ленты расположены не менее чем в два слоя.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006144057/09A RU2333561C1 (ru) | 2006-12-11 | 2006-12-11 | Катушка индуктивности |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006144057/09A RU2333561C1 (ru) | 2006-12-11 | 2006-12-11 | Катушка индуктивности |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2333561C1 true RU2333561C1 (ru) | 2008-09-10 |
Family
ID=39867047
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006144057/09A RU2333561C1 (ru) | 2006-12-11 | 2006-12-11 | Катушка индуктивности |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2333561C1 (ru) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2384910C1 (ru) * | 2009-03-30 | 2010-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" | Катушка индуктивности, перестраиваемая электрическим полем |
| WO2011099892A1 (ru) * | 2010-02-12 | 2011-08-18 | Korobov Konstantin Leonidovich | Комбинированная электромагнитная обмотка |
| RU2535838C2 (ru) * | 2012-11-19 | 2014-12-20 | Закрытое акционерное общество "Ником" (ЗАО "Ником") | Катушка индуктивности и способ её изготовления |
| RU2551136C1 (ru) * | 2013-12-25 | 2015-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ) | Способ изготовления электротехнической катушки |
| RU2588703C2 (ru) * | 2014-08-01 | 2016-07-10 | Алексей Александрович Никифоров | Способ формирования изоляционного покрытия на проводнике |
| RU2648996C2 (ru) * | 2012-10-18 | 2018-03-29 | ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи | Способ формирования изолированного электрического проводника. |
| RU2696853C2 (ru) * | 2016-08-09 | 2019-08-07 | Рябых Виктор Владимирович | Электродвигатель |
| RU193653U1 (ru) * | 2019-09-03 | 2019-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Росэнерготранс" (ООО "Росэнерготранс") | Сглаживающий реактор |
| CN111768900A (zh) * | 2020-07-02 | 2020-10-13 | 西安科技大学 | 一种Al@Al2O3可编织柔性导线及其制备方法和应用 |
| CN115584543A (zh) * | 2022-10-31 | 2023-01-10 | 诸暨市中俄联合材料实验室 | 一次成型铝绕组及其生产设备和方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1683084A1 (ru) * | 1989-09-15 | 1991-10-07 | Симферопольское Производственное Объединение "Фотон" | Способ изготовлени катушек индуктивности |
| RU1759041C (ru) * | 1990-10-19 | 1994-07-15 | Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского | Устройство для микродугового оксидирования металлов и сплавов |
| RU2081213C1 (ru) * | 1995-06-02 | 1997-06-10 | Геннадий Георгиевич Нечаев | Способ микродугового нанесения покрытия на поверхность изделия |
| RU2178596C2 (ru) * | 1996-09-04 | 2002-01-20 | Шнейдер Электрик С.А. | Обмотка среднего и высокого напряжения для трансформаторов без сердечника |
| RU2264428C1 (ru) * | 2004-02-18 | 2005-11-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" | Полимерная композиция |
-
2006
- 2006-12-11 RU RU2006144057/09A patent/RU2333561C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1683084A1 (ru) * | 1989-09-15 | 1991-10-07 | Симферопольское Производственное Объединение "Фотон" | Способ изготовлени катушек индуктивности |
| RU1759041C (ru) * | 1990-10-19 | 1994-07-15 | Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского | Устройство для микродугового оксидирования металлов и сплавов |
| RU2081213C1 (ru) * | 1995-06-02 | 1997-06-10 | Геннадий Георгиевич Нечаев | Способ микродугового нанесения покрытия на поверхность изделия |
| RU2178596C2 (ru) * | 1996-09-04 | 2002-01-20 | Шнейдер Электрик С.А. | Обмотка среднего и высокого напряжения для трансформаторов без сердечника |
| RU2264428C1 (ru) * | 2004-02-18 | 2005-11-20 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова" | Полимерная композиция |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2384910C1 (ru) * | 2009-03-30 | 2010-03-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" | Катушка индуктивности, перестраиваемая электрическим полем |
| WO2011099892A1 (ru) * | 2010-02-12 | 2011-08-18 | Korobov Konstantin Leonidovich | Комбинированная электромагнитная обмотка |
| RU2648996C2 (ru) * | 2012-10-18 | 2018-03-29 | ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи | Способ формирования изолированного электрического проводника. |
| RU2535838C2 (ru) * | 2012-11-19 | 2014-12-20 | Закрытое акционерное общество "Ником" (ЗАО "Ником") | Катушка индуктивности и способ её изготовления |
| RU2551136C1 (ru) * | 2013-12-25 | 2015-05-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" (ТГУ) | Способ изготовления электротехнической катушки |
| RU2588703C2 (ru) * | 2014-08-01 | 2016-07-10 | Алексей Александрович Никифоров | Способ формирования изоляционного покрытия на проводнике |
| RU2696853C2 (ru) * | 2016-08-09 | 2019-08-07 | Рябых Виктор Владимирович | Электродвигатель |
| RU193653U1 (ru) * | 2019-09-03 | 2019-11-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Росэнерготранс" (ООО "Росэнерготранс") | Сглаживающий реактор |
| CN111768900A (zh) * | 2020-07-02 | 2020-10-13 | 西安科技大学 | 一种Al@Al2O3可编织柔性导线及其制备方法和应用 |
| CN115584543A (zh) * | 2022-10-31 | 2023-01-10 | 诸暨市中俄联合材料实验室 | 一次成型铝绕组及其生产设备和方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2333561C1 (ru) | Катушка индуктивности | |
| CA2270390A1 (en) | Anode, process for anodizing, anodized wire and electric device comprising such anodized wire | |
| CN107112088A (zh) | 高温绝缘的铝导体 | |
| JP2008507847A (ja) | 高エネルギー貯蔵密度及び低esrを有するコンデンサ | |
| RU2535838C2 (ru) | Катушка индуктивности и способ её изготовления | |
| WO2012157164A1 (en) | Insulating-layer-covered aluminum conductor, and insulating layer and method for forming the insulating layer | |
| RU2588703C2 (ru) | Способ формирования изоляционного покрытия на проводнике | |
| US2665243A (en) | Method of providing aluminum with a flexible oxide coating | |
| JP2014098200A (ja) | 絶縁被覆アルミニウム電導体およびその製造方法 | |
| CN115938691A (zh) | 一种具有耐腐蚀陶瓷膜层架空线的制备方法 | |
| US999749A (en) | Method of forming coils for electric apparatus. | |
| RU2389830C2 (ru) | Способ микродугового оксидирования | |
| Del Ferraro et al. | Aluminium multi-wire for high-frequency electric machines | |
| JP2014155374A (ja) | アルミ導電部材及びその製造方法 | |
| WO2022196736A1 (ja) | 導体と絶縁被膜の積層体、コイル、及び回転電機 | |
| JPH0272515A (ja) | 電気コイル製造用アルミニウム合金線の連続エナメル被覆方法 | |
| CN115398566A (zh) | 耐热绝缘电线 | |
| CN113921269A (zh) | 一种变压器线圈的双层绝缘膜及其制备方法和装置 | |
| RU2265930C2 (ru) | Заземлитель | |
| CN114255909B (zh) | 一种植物油变压器用耐热等级140换位导线的制作方法 | |
| RU2110611C1 (ru) | Способ получения покрытия на титане и его сплавах | |
| JPS6137359B2 (ru) | ||
| CN210325384U (zh) | 高耐电冲击低感线绕电阻器 | |
| SU1650791A1 (ru) | Электрод дл получени электрохимических покрытий на внутренних поверхност х | |
| RU112496U1 (ru) | Катушка индуктивности |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20110304 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20110811 |
|
| QZ41 | Official registration of changes to a registered agreement (patent) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20110811 Effective date: 20111115 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: LICENCE Effective date: 20130531 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181212 |