1 |
一种用于LLC谐振变换器的变压器结构 |
CN202311742620.8 |
2023-12-18 |
CN117877873B |
2025-03-18 |
罗志超; 付博文; 梁志煌 |
本发明提出一种用于LLC谐振变换器的变压器结构,包括依次连接的PFC整流电路模块、高频逆变电路模块、谐振拓扑模块、整流电路以及负载,谐振拓扑模块中的变压器、谐振电感以及谐振电容全部集成于一个部件之中,形成容感一体化变压器;所述容感一体化变压器内部集成多层薄膜电容,所述多层薄膜电容包括铁基纳米晶带材,每层纳米晶带材之间设有机绝缘薄膜作为电介质,该结构引入铁基纳米晶替代铁氧体作为磁芯,采用特殊的叠压方法后,利用高电导率的纳米晶带材作为极板,带材基底有机绝缘薄膜作为电介质,将谐振电容集成于磁芯之中,构成容感一体化变压器结构,能够显著提升LLC谐振变换器的功率密度与经济性。 |
2 |
一种两相变三相变压器 |
CN202411671099.8 |
2024-11-21 |
CN119626727A |
2025-03-14 |
张庆波; 郑赞; 刘新颜; 赵徐; 刘晓亮; 张韶承; 何云飞; 王璇 |
本发明提供了一种两相变三相变压器,属于变压器技术领域。本发明提供的一种两相变三相变压器,包括箱体、铁心、左线圈组以及右线圈组,铁心设置在箱体的内部,铁心为三柱铁心,铁心包括左铁心柱、中间铁心柱、右铁心柱、上铁心柱以及下铁心柱,左铁心柱、中间铁心柱、右铁心柱,从左至右顺次设置,上铁心柱架设在左铁心柱、右铁心柱的上端,下铁心柱架设在左铁心柱、右铁心柱的下端,左线圈组套设在左铁心柱外侧,左线圈组包括左一次侧线圈组以及左二次线圈组,右线圈组套设在右铁心柱外侧,右线圈组包括右一次侧线圈组以及右二次线圈组。本发明提供的一种两相变三相变压器,将两相转变为三相,扩展了采用三相电源的电力设备的应用范围。 |
3 |
一种紧凑型移相变压器及工作系统 |
CN202411727021.3 |
2024-11-28 |
CN119601348A |
2025-03-11 |
张新根; 周亮 |
本发明属于变压器移相领域,具体公开了一种紧凑型移相变压器及工作系统,包括:A相线圈、B相线圈、C相线圈、绕制在A相线圈外的A相移相线圈、绕制在B相线圈外的B相移相线圈,以及绕制在C相线圈外的C相移相线圈;C相移相线圈与A相线圈的同名端A1通过极性转换开关K1a连接,A相移相线圈与B相线圈的同名端B1通过极性转换开关K1b连接,B相移相线圈与C相线圈的同名端C1通过极性转换开关K1c连接。本发明中的紧凑型移相变压器移相角度范围为0~12°,更符合目前配电网运行的实际工况。0~12°移相角度范围,保证可以采用三角型联结正交移相,大大简化了移相变压器结构,减小了移相变压器体积,降低了移相变压器制造成本。 |
4 |
一种电感和变压器组合装置 |
CN202510044177.X |
2025-01-11 |
CN119446728A |
2025-02-14 |
王星 |
本发明公开了一种电感和变压器组合装置,涉及电子元器件技术领域。该电感和变压器组合装置包括外壳,外壳的主壳体内壁设置有分隔板,将主壳体分隔为第一空间和第二空间;电感器,其设置于第一空间内部,电感器与分隔板之间设置有玻璃纤维板,其用于将电感器与分隔板之间进行绝缘;变压器,其设置于第二空间内部,变压器的支架开设有绝缘槽,其用于使支架上形成断路,支架的支撑腿与底板固定连接。本发明的导热路线只能进行导热,而不能进行导电,也不需要为了增加散热效果去设置更多的散热结构和散热空间,因此该电感和变压器组合装置在不增大体积的情况下,提高电感和变压器组合装置的散热效果。 |
5 |
基于单芯不对称移相变压器的合环变压器及其控制方法 |
CN202411264359.X |
2024-09-10 |
CN119109338A |
2024-12-10 |
陈冉; 张鹏; 鲍伟; 冯倩 |
本发明公开一种基于单芯不对称移相变压器的合环变压器及其控制方法,所述的合环变压器包括单芯不对称移相变压器组、调压变压器组。单芯不对称移相变压器一次侧绕组一端接三相电源,中间抽头作为单芯不对称移相变压器的输出端与调压变压器的一次侧相连;单芯不对称移相变压器二次侧绕组为三角形连接;调压变压器一次侧绕组的另一端接地;调压变压器二次侧绕组一端导线直接引出作为合环变压器的输出端,另一端接地。与现有技术相比,本发明可实现对合环点两侧电压相量差的幅相解耦调节,控制规律、控制方式简单,有简单的接线方式,灵活的调节方式,且有较大的调节范围和较高的调节精度。 |
6 |
一种有效集成封装的环形差模电感阵列及实现方法 |
CN202010396871.5 |
2020-05-12 |
CN111430138B |
2024-12-06 |
李雅静; 冯立营 |
一种有效集成封装的环形差模电感阵列及实现方法,利用耐直流能力强的小型闭合磁路,分摊掉单匝电磁线主绕组产生的磁场,分散了单一磁路的耐直流能力,提高了整体磁路的耐直流能力,降低了产品的封装尺寸,多磁路并联可以使差模电感由传统设计方式的单一磁路多圈改为单圈多磁路,从而将圈多线粗的工艺改为单圈,降低加工工艺的难度;另一方面,检测主绕组工作状态的反馈绕组的反馈方式是采用等比例的磁场分量检测,而不是靠主绕组和反馈绕组的圈数比例反馈,也是从传统的多圈反馈绕组改为多磁路单圈的工艺,降低了产品加工工艺的难度;另一方面多磁路并联使用的方式,增大了产品的散热面积,可以有效降低了共模电感的温升。 |
7 |
具有安全断路机构的三相变压器 |
CN202410660691.1 |
2024-05-24 |
CN118629758A |
2024-09-10 |
刘章粱; 汤晨; 王孝增; 徐胜男 |
本发明公开了具有安全断路机构的三相变压器,包括变压器本体和三相断路器,变压器本体的输入端通过三根第一电缆与三相断路器对接,变压器本体的输出端连接有四根第二电缆,本发明涉及电力设备技术领域。该具有安全断路机构的三相变压器,通过七个监测单元和温度传感器的设置,实现对变压器输入端、变压器内部和变压器输出端的全面检测,并且配合PLC控制模块、执行触发单元和三相断路器的设置,构成一个断路控制系统,监测范围更为全面的同时,在变压器本体出现故障时,可以直接有效地进行电路切断,避免变压器本体损坏引起的连锁后果,并且配合记录告警单元的设置,进行带有故障定位信息的告警,为电路的检修提供高效保障。 |
8 |
变压器及微波烹饪电器 |
CN201810388066.0 |
2018-04-26 |
CN108630415B |
2024-07-16 |
増田愼一 |
本发明公开了一种变压器和微波烹饪电器。变压器包括绝缘的绕线管和两个磁芯。两个磁芯对插在绕线管内。绕线管的管内壁上设置有第一间隔件,第一间隔件包括第一间隔块和连接第一间隔块的第二间隔块,第二间隔块的厚度与第一间隔块的厚度不相同。两个磁芯的一端分别由第一间隔块或者第二间隔块隔开。上述的变压器中,由于绕线管的内部设置有厚度大小不同的第一间隔块和第二间隔块,并且两个磁芯可以根据实际的需求抵靠在第一间隔块或者第二间隔块以调整两个磁芯之间的间隔大小,从而使变压器可以满足不同规格或型号的需求,整体使得变压器的成本较低,生产效率较高。 |
9 |
一种共模滤波器与电子设备 |
CN202111555134.6 |
2021-12-17 |
CN114300234B |
2024-07-05 |
郑少辉; 郑卫卫; 陈先仁; 戴春雷; 曾向东 |
本申请公开一种共模滤波器与电子设备。共模滤波器包括电介质层、以及依次层叠设置的第一磁性层、第一电极层、第二电极层、第三电极层、第四电极层和第二磁性层;相邻两个层之间通过电介质层隔离;第二电极层包括绝缘的第一子线圈和第二子线圈,两线圈同向环绕并在第一侧电连接输入电极;第三电极层包括绝缘的第三子线圈和第四子线圈,两线圈同向环绕并在第二侧电连接输出电极,第三子线圈和第一子线圈电连接,第四子线圈和第二子线圈电连接;第二侧和第一侧相对设置;第一电极层和第四电极层电连接。本申请可以提高对共模噪声的滤除效果,降低信号损失。 |
10 |
装置中的电流隔离 |
CN201980030696.3 |
2019-05-22 |
CN112088413B |
2024-07-05 |
S·S·那苏姆; T·辛格; S·班纳吉; K·A·什里瓦斯塔瓦 |
一种装置(200)包括变压器(206),所述变压器(206)进一步包括初级绕组(208)及次级绕组(210)。开关(212)耦合到所述初级绕组(208),且此开关(212)由接收到的数字输入信号控制。在所述次级绕组(210)上进一步形成振荡器(216)。所述振荡器(216)响应于所述接收到的输入信号的变化而振荡。耦合到所述振荡器(216)的检测器(218)然后将检测响应于所述接收到的输入信号的变化的所述振荡。此后,所述检测器(218)基于所述检测到的振荡产生数字输出。 |
11 |
一种绝缘耐压便捷式隔离变压器 |
CN202210593595.0 |
2022-05-27 |
CN115064340B |
2024-07-02 |
李红涛; 刘盼兴; 纪吉林 |
本发明公开了一种绝缘耐压便捷式隔离变压器,包括箱体,所述箱体顶壁安装有缓冲组件,所述箱体底壁固定连接有支撑板,所述支撑板内部左右两侧均安装有安装组件,所述支撑板底壁安装有四个移动组件且对称布置,本发明涉及隔离变压器技术领域;该绝缘耐压便捷式隔离变压器,通过松开螺栓,活动移动杆带动长杆和套筒分离,移动杆带动万向轮活动,移动杆带动万向轮向空腔内进行收纳,然后拧紧螺栓,使得在进行工作的时候,能够对整个装置进行快速的进行移动,更加方便带动操作更加便捷,不需要更多更加复杂的移动方式,在对于整个装置高度的安装能够根据现场的环境进行实时的调整,使用隔离变压器时更加方便操作更加简单。 |
12 |
一种用于感应电压叠加器型装置的磁绝缘传输线 |
CN202210580874.3 |
2022-05-25 |
CN114999748B |
2024-06-21 |
孙江; 张金海; 呼义翔; 胡杨; 蔡丹; 孙剑锋; 苏兆锋; 尹佳辉; 丛培天 |
本发明属于一种磁绝缘传输线,为解决目前磁绝缘传输线的工作环境为真空环境,不便于调整内筒和外筒的同轴度,在对感应腔进行维修时,磁绝缘传输线也不便于拆卸和后续重新对接的技术问题,提供一种用于感应电压叠加器型装置的磁绝缘传输线,包括调节支撑段、脉冲叠加段、隔离延伸段、第一导轨和第二导轨,隔离延伸段安装在第一导轨上,调节支撑段包括第一支架、第二支架,同轴相连的第一内筒和对中调节内筒,以及同轴依次连接的第一外筒、第一真空腔和连接波纹管,第一真空腔套设于第一内筒与对中调节内筒连接处外部,对中调节内筒与连接波纹管密封相连,第一外筒的侧壁沿周向均匀开设有多个螺纹孔,螺纹孔内设有支撑调节螺钉。 |
13 |
磁集成结构和变换器 |
CN202110952329.8 |
2021-08-19 |
CN114334406B |
2024-06-04 |
张群友; 周永生; 马瑜 |
本申请提供了一种磁集成结构和变换器,实现了电感和变压器的集成,提高了磁集成结构的集成度。而且,通过电感和变压器共用磁柱组件,有效减小了磁集成结构的整体体积,进而提高了磁集成结构的功率密度。磁集成结构可以包括两个电感和变压器,电感可以包括磁柱组件和绕制于磁柱组件的线圈,变压器的线圈可以绕制于磁柱组件。 |
14 |
用于电气隔离的LCL-T谐振转换器的磁性组件 |
CN202310435978.X |
2023-04-21 |
CN118098769A |
2024-05-28 |
萨蒂亚基·穆克吉; 包彼得 |
本案提供一种用于电气隔离的LCL‑T谐振转换器的磁性组件,其包含第一及第二磁芯、初级绕组及次级绕组。第一磁芯包含第一边柱、第二边柱及中心柱。初级绕组包含绕设于第一边柱上的第一初级绕线和绕设于第二边柱上的第二初级绕线。次级绕组包含绕设于第一边柱上的第一次级绕线和绕设于第二边柱上的第二次级绕线。第一磁芯的中心柱与第二磁芯之间相隔第一气隙,第一及第二初级绕线的匝数、第一及第二次级绕线的匝数及第一气隙被用以形成及控制可控漏电感,其中中心柱是作为漏磁通量路径。 |
15 |
一种用于LLC谐振变换器的变压器结构 |
CN202311742620.8 |
2023-12-18 |
CN117877873A |
2024-04-12 |
罗志超; 付博文; 梁志煌 |
本发明提出一种用于LLC谐振变换器的变压器结构,包括依次连接的PFC整流电路模块、高频逆变电路模块、谐振拓扑模块、整流电路以及负载,谐振拓扑模块中的变压器、谐振电感以及谐振电容全部集成于一个部件之中,形成容感一体化变压器;所述容感一体化变压器内部集成多层薄膜电容,所述多层薄膜电容包括铁基纳米晶带材,每层纳米晶带材之间设有机绝缘薄膜作为电介质,该结构引入铁基纳米晶替代铁氧体作为磁芯,采用特殊的叠压方法后,利用高电导率的纳米晶带材作为极板,带材基底有机绝缘薄膜作为电介质,将谐振电容集成于磁芯之中,构成容感一体化变压器结构,能够显著提升LLC谐振变换器的功率密度与经济性。 |
16 |
一种变压器 |
CN201810468283.0 |
2018-05-16 |
CN110504096B |
2024-04-12 |
陈增光 |
本发明提供了一种变压器,包括箱体,箱体的下端设有多个第一连接板,相邻两个第一连接板之间设有间隙,箱体中设有多个沿箱体长度方向依次单行排列的变压器,每个变压器的下端分别位于间隙中,在第一连接板的下侧设有第二连接板;第二连接板下侧设有第三连接板,第三连接板下侧设有电极板,第三连接板与第二连接板可拆式连接,第三连接板与电极板固定连接;第一连接板为绝缘材质,第二连接板、第三连接板和电极板分别为导电材质,变压器的下端同时位于第二连接板上侧且与第二连接板相接触。本发明降低了整个变压器的生产成本和维修成本,且变压器正负极之间的焊接回路较短,损耗较低,整个变压器的输出功率较大。 |
17 |
一种集成磁元件和LLC变换器 |
CN202311573249.7 |
2023-11-23 |
CN117577424A |
2024-02-20 |
邓钧运; 邢立飞 |
本申请公开了一种集成磁元件和应用该集成磁元件的LLC变换器,该磁元件包括:矩阵排列的偶数个变压器磁芯、位于矩阵左右两侧的磁芯侧柱、位于上下相邻变压器磁芯之间的磁柱和位于变压器磁芯顶部和底部的平板磁芯。本方案能够实现多个变压器和电感的高密度低损耗集成,减小LLC变换器中磁性元件的体积和损耗。 |
18 |
矩阵变压器 |
CN202280035903.6 |
2022-06-07 |
CN117355914A |
2024-01-05 |
诺伯特·赫斯 |
本发明涉及一种矩阵变压器,该矩阵变压器由软磁材质的基体构成,所述基体贯穿至少一个电路板中的开口而构造封闭的磁回路,其中,所述基体具有多个被导电的线圈包围的磁芯,其中,所述基体具有两个在双侧平行于电路板的磁板,所述磁板将所述磁芯相连,其中,所述线圈通过恰当选择的卷绕方向而在所述磁板中分别构造至少一个无磁场的区域,并且其中,所述无磁场的区域内的至少一个磁板中引进有缺口,与冷却体相连的冷却塞贯穿所述缺口延伸直至所述电路板的表面。 |
19 |
单片或多芯片集成电路变压器 |
CN202310706416.4 |
2023-06-15 |
CN117238634A |
2023-12-15 |
贠睿达; 哈东万; 陈宝兴 |
本公开涉及单片或多芯片集成电路变压器。描述了一种完全对称和平衡的单片或多片集成电路变压器装置。该装置可以包括第一和第二变压器。第一和第二变压器可以各自包括对称的底部线圈,该底部线圈包括相邻绕组对的各个绕组之间的导电跨接。每个底部线圈还可以包括电连接到底部线圈的最内侧绕组的第一、第二差分端子和中心抽头第三端子。每个变压器还可以包括螺旋形的顶部线圈,电连接到包围的内部焊盘和横向偏移的外部焊盘,该顶部线圈、内部焊盘以及外部焊盘包括共享的导电集成电路层。每个变压器的各个顶部线圈可以被电绝缘介电层与各个底部线圈覆盖并分离。 |
20 |
一种荷电粒子的节律控制方法及装置 |
CN202310869304.0 |
2023-07-14 |
CN117039625A |
2023-11-10 |
刘延兵 |
本发明公开了一种荷电粒子的节律控制方法及装置,属于荷电粒子产生技术领域,用于解决现有的荷电粒子产生装置无法根据实际作用效果对发射荷电粒子的参数进行控制及调整的技术问题。方法包括:主控模块产生初始控制信号,并发送到节律控制模块;所述节律控制模块根据所述初始控制信号,产生对应的初始节律信号;荷电粒子发生模块根据所述初始节律信号,产生具有相应节律的荷电粒子波,并将所述荷电粒子波发射到空间中;数据反馈模块将采集到的实时效果数据反馈给所述主控模块;所述主控模块根据所述实时效果数据,生成调节控制信号,并通过所述调节控制信号调整所述荷电粒子发生模块发射的荷电粒子波节律参数。 |