181 |
铁芯及电感器 |
CN202110284845.8 |
2021-03-17 |
CN113077972B |
2025-05-02 |
尉晓东; 刘志坚; 杨权平; 武钧 |
本发明提供了一种铁芯及包括其的电感器。铁芯由非晶/纳米晶带卷绕而成,展开后的非晶/纳米晶带包括n段卷绕部,n≥3;其中,当n为奇数时,第(n+1)/2段所述卷绕部为矩形,其余为直角梯形。当n为偶数时,每段卷绕部均为直角梯形。由于卷绕部呈直角梯形,其一边呈斜线,形成的铁芯沿垂直磁路方向的横截面呈近似正多边形,相较于沿垂直磁路方向的横截面呈方形的铁芯,有效提高了空间利用率。 |
182 |
一种真空断路器直动式电磁铁 |
CN201911061768.9 |
2019-11-01 |
CN112768174B |
2025-05-02 |
林新德; 石家林; 钟建艺; 欧阳振国; 刘磊; 董惠东; 郭友德; 张金泉 |
本发明公开一种真空断路器直动式电磁铁,涉及电磁铁技术领域,包括静铁芯和动铁芯,动铁芯与静铁芯相对且能沿静铁芯轴向滑动,靠近静铁芯的动铁芯一端形成第一平台并由该第一平台中部朝静铁芯凸出形成圆台或多面体棱台,静铁芯的一端形成与第一平台相对的第二平台并由该第二平台中部内凹形成与动铁芯上的圆台或多面体棱台相适配的凹部。本发明提供的真空断路器直动式电磁铁,通过在动铁芯上增加圆台或多面体棱台,在不增加线圈匝数和电流的情况下,增加了电磁吸力;在吸力一定的情况下,增加圆台或多面体棱台的结构,所需要的电流值和线圈匝数更少,从而节约铜材使用量,能耗更低。 |
183 |
一种高频高压线圈骨架 |
CN202010623892.6 |
2020-07-02 |
CN111668002B |
2025-05-02 |
胡伟; 林志贵 |
本发明公开了一种高频高压线圈骨架,包括套杆,所述套杆的外部套设有线架,且线架为多个,且线架的内部设有油线,且油线与线架卡接相连,环形线架由PPO材料加工形成。且油线处引线上设有二极管,且二极管与油线处引线锡焊连接,且二极管为多个,且通过油线处引线相互串联。该高频高压线圈骨架,采用多个环形线架组合而成,实现大功率高电压输出,将多个环形线架使用二极管和油线处初级并联作为输入,每个线架次级输出经过整流滤波后再从下到上串联输出,元件体积大幅减小,使得变压器体积减小,壳体由PBT材料加工形成,凹槽提高其绝缘强度和机械强度,同时减小了变压器的体积,解决了高频升压变压器线圈绝缘隔离问题,适合推广使用。 |
184 |
一种立体卷铁芯变压器用自断电式间隙避雷器 |
CN201911362197.2 |
2019-12-26 |
CN110932096B |
2025-05-02 |
王洪波; 由仁宽; 包秀莲; 盖丽丽 |
本发明公开一种立体卷铁芯变压器用自断电式间隙避雷器,包括绝缘腔体,所述绝缘腔体的外侧设置伞套,所述绝缘腔体的内部上方设置放电腔,所述放电腔的上方设置滑动电极,下方设置固定电极,所述滑动电极的初始位置在放电腔的中部;所述滑动电极的上方与楔形触块抵接,所述楔形触块的一端为直面,另外一端为斜面,所述楔形触块的直面端与供电侧接触,所述楔形触块的斜面端与用电侧接触;所述楔形触块的上方设置滑杆,滑杆穿过压簧插入固定块的导槽中;所述固定块设置在端帽内;所述固定电极的下方与电阻片抵接,电阻片为多层,最下方的电阻片与下电极连接。本发明的优点是:保证了发生雷击时,用电侧自动断开,而供电侧仍正常通过避雷器接地。 |
185 |
变压器的铜带绕阻的绕线夹具 |
CN201911137525.9 |
2019-11-19 |
CN110729124B |
2025-05-02 |
彭建学; 赵传洲; 施可成; 张宗勇 |
本发明涉及变压器的铜带绕阻的绕线夹具,其包括固定设置的机架体(1)、纵向设置在机架体(1)上的进给滑道(2)、在进给滑道(2)上滑动的定型模具装置(3)、根部铰接在定型模具装置(3)上的联动杆(4)、根部铰接在机架体(1)上且联动杆(4)端部铰接在其中部处的驱动臂(5)、设置在驱动臂(5)端部且用于连接动力源的驱动连接头(6)、设置在进给滑道(2)尽头一侧部的侧向成形装置(7);本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。 |
186 |
线圈部件 |
CN202380061036.8 |
2023-07-22 |
CN119908020A |
2025-04-29 |
岩浅广大; 宫本昌史; 辻林太朗; 奈良原亮; 床井正护 |
提供在将线材与金属端子连接的工序和安装于安装基板的工序中能够使外力不易集中于特定部位处的线圈部件。芯体(5)的凸缘部(3、4)具有安装面(7、8)、顶面(9、10)、内侧端面(11、12)、外侧端面(13、14)、第1侧表面(15、16)和第2侧表面(17、18)。金属端子(23、24)具有与安装面、外侧端面、和第1侧表面和第2侧表面中至少一者分别对置的安装面对置部(25、26)、外侧端面对置部(27、28)和侧表面对置部(29、30、31、32)。安装面对置部具有安装连接部(63、64)和线材连接部(61~64),安装连接部和线材连接部相互分离。安装连接部同外侧端面对置部和侧表面对置部中任意一者相连,但线材连接部同外侧端面对置部和侧表面对置部中任意另一者相连。 |
187 |
无取向电工钢板及其制造方法 |
CN202380067461.8 |
2023-09-21 |
CN119907870A |
2025-04-29 |
赵汉爀; 姜春求 |
本发明涉及制造无取向电工钢板的方法,包括如下步骤:制备板坯,所述板坯包含大于0重量%且小于或等于0.002重量%的碳(C)、2.3重量%至2.8重量%的硅(Si)、0.2重量%至0.28重量%的锰(Mn)、0.32重量%至0.45重量%的铝(Al)、大于0重量%且小于或等于0.015重量%的磷(P)、大于0重量%且小于或等于0.002重量%的硫(S)、大于0重量%且小于或等于0.002重量%的氮(N)、大于0重量%且小于或等于0.002重量%的钛(Ti)、余量的铁(Fe)和不可避免的杂质;对板坯进行热轧来形成热轧板;对热轧板进行初步退火来形成热轧退火板;对热轧退火板进行冷轧来形成冷轧板;以及对冷轧板进行冷退火来形成冷轧退火板,其中,板坯中包含的锰(Mn)和铝(Al)满足式1(0.10≤1.3x[Mn]‑0.46x[Al]≤0.18)。 |
188 |
用于电子模块的多平面感应耦合线圈阵列 |
CN202411459994.3 |
2024-10-18 |
CN119906458A |
2025-04-29 |
J·库克; S·利布尔迪 |
本文档公开了一种电子模块(200),其特征在于,包括多个平面感应耦合线圈(312A、312B、312C),多个平面感应耦合线圈被设计成与对应的感应耦合线圈(610)交互。多个平面感应耦合线圈中的每个感应耦合线圈(312A、312B、312C)定位在与其他线圈不同的平面中,使得能够在电子模块(200)和外部电子设备(604、608)之间实现高效且可靠的对接。这种创新的配置通过利用多个平面中的感应耦合技术促进无缝通信和功率传输,从而增强了电子模块(200)的多功能性和性能。 |
189 |
受电装置 |
CN202411500436.7 |
2024-10-25 |
CN119906162A |
2025-04-29 |
北村智宏 |
希望提供一种在以非接触方式从电线接受电力的受电装置中,对对象的设备稳定地供给电力的技术。从流过交流电流的电线(2)以非接触方式接受电力,向对象的设备(P)供给电力的受电装置(1)具备以相对于电线的位置固定的状态设置的联接器单元(10),联接器单元(10)具备:以包围电线的方式配置的磁性体磁芯(11)和卷绕在磁性体磁芯上的线圈(12),磁性体磁芯(11)具备由磁芯分割面(3)相互分割的第1磁芯部(13)和第2磁芯部(14),在第2磁芯部(14)中的、沿磁芯分割面(3)配置并朝向第1磁芯部(13)侧的面即相对面(14a)形成为平面状,由非磁性材料构成的非磁性体(4)以覆盖相对面(14a)的方式沿着相对面(14a)配置,夹持在第1磁芯部(13)和第2磁芯部(14)之间。 |
190 |
一种细线径小内径线圈的绕制方法及装置 |
CN202510005173.0 |
2025-01-02 |
CN119905344A |
2025-04-29 |
李建; 李涛; 范宽林; 许艳飞; 吴懿萍 |
一种细线径小内径线圈的绕制方法及装置。本方法及装置包括:S1、确定绕制线圈的各项参数,选取合适的绕线轴及线圈骨架;S2、调整各个模块的调整旋钮;S3、将绕线轴插入线圈骨架中,将绕线轴及线圈骨架固定;S4、将漆包线穿过排线管,然后固定在线圈骨架上;S5、然后将排线装置进行复位;S6、设置S1中的参数;S7、启动机器,旋转主轴做旋转运动,排线轴做轴向平移运动,绕制一层;S8、在绕制好的一层线圈上刷上一层金属胶;S9、判断绕制的线圈圈数是否足够,若不足则重复步骤S7、S8,若足够则绕制完成;S10、绕制完毕,取下线圈骨架及线圈。本装置包括基座、排线机构、旋转机构和骨架平台机构。本方法及装置可根据各参数直接生产线圈,制造高精度线圈,使线圈长时间持续运作。 |
191 |
一种变压器线圈压装设备 |
CN202510393869.5 |
2025-03-31 |
CN119905343A |
2025-04-29 |
李伟; 付艳霞; 晏涛; 谭飞; 宋永; 杨锦沛 |
本申请提供了一种变压器线圈压装设备,涉及变压器线圈压装技术领域,包括竖直丝杆组件、水平丝杆组件、承载台板、第二夹持结构、压装结构和第一夹持结构,第一夹持结构包括三个第一夹持支座和三个夹持杆,第二夹持结构包括两个支撑座块和两个夹持臂,压装结构包括支撑板座、固定座、压装板和滑动背板;其技术要点为:通过使三个夹持杆将变压器线圈夹持固定,利用两个夹持臂抱紧变压器壳体,达到固定的效果,可以在竖直丝杆组件控制支撑板座向底部运动,使支撑板座带动压装板穿过相邻两个夹持杆之间时,将变压器线圈压装至变压器壳体的内部,因变压器线圈的内侧无阻挡,便于变压器线圈与变压器壳体快速完成压装,从而达到提高压装效率的效果。 |
192 |
一种烧结钕铁硼晶界渗透设备 |
CN202510363365.9 |
2025-03-26 |
CN119905341A |
2025-04-29 |
牛辉辉; 宋奎奎; 张鹏杰; 孙威; 陈华义; 赵占中; 侯龙泉; 王继全; 谢光环 |
本发明涉及磁性材料技术领域,更具体地说,本发明涉及一种烧结钕铁硼晶界渗透设备,包括磁力搅拌器和安装于磁力搅拌器上的容器,容器中放置有合金浆液,磁力搅拌器的一侧设有安装板;容器中设有第一涂敷轮、搅拌轮和第二涂敷轮,第二涂敷轮的上方设有能够升降的压轮,第一涂敷轮和搅拌轮分别处于第二涂敷轮的左右两侧,压轮处于第二涂敷轮的上方,且两者之间有间距以便于物料通过。本发明开发的设备较传统方式,可以根据需要,精确地控制合金浆液在磁钢的涂敷位置和涂敷量,产品切换速度更快(无需大量工装),投入的成本更低,扩散源涂敷量更少,消耗的重稀土更少,具有较好的经济效益,适合产业化。 |
193 |
非晶纳米晶薄片及其制备方法 |
CN202510169172.X |
2025-02-17 |
CN119905340A |
2025-04-29 |
蹇林旎; 崔宇岑; 赵青宇; 王烽亮 |
本发明提供一种非晶纳米晶薄片及其制备方法。非晶纳米晶薄片制备方法包括以下步骤:将非晶纳米晶带卷绕成非晶纳米晶环;将所述非晶纳米晶环压制成平面结构;将所述平面结构置于模具内并固定,再对所述平面结构进行磁场退火处理及浸胶处理;对完成磁场退火处理及浸胶处理的所述平面结构进行胶层固化处理;拆除所述模具并对完成胶层固化的所述平面结构进行切割,以形成具有内部分层的非晶纳米晶薄片。本申请的非晶纳米晶薄片制备方法有效降低了层间涡流效应,确保非晶纳米晶薄片的平整度和高磁导率,并便于在各种电力电子磁元件中应用。 |
194 |
一种高效的磁环成型装置 |
CN202510068447.0 |
2025-01-16 |
CN119905337A |
2025-04-29 |
章剑刚; 孙文; 刘禹; 王展 |
本发明适用于磁环加工领域,提供了一种高效的磁环成型装置,包括固定架,所述固定架和压实台,所述固定架的侧壁上设置有筛选组件;所述压实台的侧壁上设置有挑梁桥,所述挑梁桥的顶端设置有液压机,压实台的顶端设置有四个和压合模具相对接的四个磁环外模具。本发明在使用的时候,铁氧体磁粉从下料软管输送下去,下料软管输送到压合模具的内部并且从锥形槽中落到磁环外模具的内部,压合模具内部的延时内杆还会继续往下推进一段距离直到延时内杆底部的锥形头插进锥形槽里,压合模具的底部会形成整个端面,本装置的入料从压合模具的内部输送,进而避免了粉料被洒出去,既节省了人力操作,又可以防止粉料飘落到厂房里,从而实现自动加工的功能。 |
195 |
压铸成型模具及磁胚的压铸成型方法 |
CN202510055175.0 |
2025-01-14 |
CN119905336A |
2025-04-29 |
李帅; 李兵涛; 肖明照 |
本发明提供了一种压铸成型模具及磁胚的压铸成型方法,用于一体冲压成型磁胚。磁胚包括基板、立设在基板上的中心柱以及围设在中心柱外侧的外壳。压铸成型模具包括:上模组件、中模组件以及下模组件,上模组件和下模组件分别设置在中模组件的上下两侧且可相对于中模组件移动;中模组件设有上下贯通的冲压孔;上模组件包括与冲压孔相适配的上冲压件,上冲压件配置为能够进入冲压孔内,以冲压形成磁胚的基板;下模组件包括与冲压孔相适配的第一成型件和第二成型件,第一成型件和第二成型件组合进入冲压孔,用以冲压形成磁胚的中心柱和外壳。相较于现有技术,本发明通过在磁胚中心柱的外侧冲压形成外壳,保证中心柱在成型运输过程中不受损伤。 |
196 |
一种具有监测功能的低频耦合变压器及其制作方法 |
CN202510216559.6 |
2025-02-26 |
CN119905330A |
2025-04-29 |
程龙; 付建召; 李晓云; 杜佳欣 |
本发明属于耦合变压器技术领域,尤其涉及一种具有监测功能的低频耦合变压器及其制作方法,其变压器包括磁芯模组,磁芯模组上套设有耦合变压器线圈,耦合变压器线圈包括依次同轴套设在磁芯模组外侧的多层初级线圈和多层次级线圈,次级线圈位于奇数层,初级线圈位于偶数层,次级线圈层数多于初级线圈层数;初级线圈与次级线圈之间设有绝缘纸;位于最内层的次级线圈和位于最外层的次级线圈上均设置有监测线圈;若干初级线圈并联设置,若干次级线圈并联设置,两个监测线圈并联设置,还包括上述变压器的制作方法。 |
197 |
一种66kV海上风力发电机用油浸式变压器 |
CN202311406868.7 |
2023-10-27 |
CN119905323A |
2025-04-29 |
付强; 袁大勇; 邱中举; 曲光磊; 唐涛 |
本发明涉及一种66kV海上风力发电机用油浸式变压器,包括铁芯、低压线圈、高压线圈和油箱,其中铁芯、低压线圈和高压线圈均设于油箱内,并且低压线圈套置于铁芯的对应芯柱上,高压线圈套置于对应的低压线圈上,低压线圈的高度H2大于高压线圈的高度H1,低压线圈为箔式线圈,高压线圈包括由上到下依次设置的线圈上段、调压分接段和线圈下段,并且调压分接段为纠结连续绕制线圈,油箱的低压侧设有低压套管与外部线缆连接,并且低压线圈与对应的低压套管连接,油箱的高压侧设有高压套管与外部线缆连接,并且高压线圈与对应的高压套管连接。本发明能够满足海上风力发电的使用要求和安装要求,其电压等级可达66kV,容量可达20MVA。 |
198 |
一种多相磁集成变压器 |
CN202510087635.8 |
2025-01-20 |
CN119905322A |
2025-04-29 |
刘钧; 徐金柱; 黄锐; 曹海彬 |
本发明公开了一种多相磁集成变压器,包括多相磁芯,每相磁芯均由绕线磁芯和非绕线磁芯构成;每相磁芯的绕组均绕制在各自相的绕线磁芯上,且每相磁芯的绕组均由原边绕组和副边绕组构成;所述多相磁集成变压器的漏感根据励磁电感、气隙的宽度、以及所述原边绕组和副边绕组的耦合系数设置。与现有技术相比,本发明通过励磁电感和耦合系数设置漏感,替代电感元件,实现了电感与变压器的磁集成,同时设置细缝使得任意相绕组所产生的磁通可以流经另外两相的非绕线磁芯,以减小自身非绕线磁芯的截面积,通过调节绕组的绕制方式,优化了绕组的热分布,便于管理,最后在磁芯外部覆盖散热薄片,防止了磁芯在温度剧烈高低变化过程中变形损坏。 |
199 |
一种耐腐蚀水冷电抗器 |
CN202510102024.6 |
2025-01-22 |
CN119905320A |
2025-04-29 |
温函; 胡钟潭; 周志航 |
本发明公开了一种耐腐蚀水冷电抗器,包括电抗器组件和水冷组件;电抗器组件包括铁轭模组,铁轭模组上设有若干并列间隔布置的铁芯,各组铁芯上设有绕组,每一绕组内设有沿其长向布置的冷却通道;水冷组件包括分水器和布置在各个绕组冷却通道内的冷板,冷板表面嵌入有冷却盘管,所述分水器的输出端和输入端通过循环管路与各个冷却盘管连通。本发明中电抗器的各个绕组内设有用于安装冷却结构的冷却通道,冷却组件的各个冷板能够插入冷却通道内,通过分水器将冷却液输送至各个冷板的冷却盘管内,随着冷却液循环流动可将电抗器绕组运行产生的热量带走,进而实施高效散热,通过冷却盘管输送冷却液可避免冷板腐蚀,确保稳定的散热效果。 |
200 |
一种便于安装的调压变压器 |
CN202411820226.6 |
2024-12-11 |
CN119905316A |
2025-04-29 |
请求不公布姓名 |
本发明涉及调压变压器技术领域,具体为一种便于安装的调压变压器,包括滑轨件和调压变压器壳体,滑轨件的顶部设置有调节固定装置,调节固定装置的顶部设置有反锁装置,调压变压器壳体的顶部设置有顶端压力检测装置,调压变压器壳体的底部设置有安装装置。该便于安装的调压变压器,通过设置有反锁装置,第一矩形气囊在限位矩形壳的限位下,膨胀出来的面积向右延伸,推动条形板带动推出滑动杆向右滑移,进行磁吸连接,并且第一矩形气囊在充气时也会向气囊凸柱的内部充气,而在插柱的正面设置有连接矩块,气囊凸柱对应插入到连接矩块的内部,进行反锁,插入后就可以连接安装,并且利用反锁装置能够进行反锁,二者配合使用,增加安装的强度。 |