一种非接触变压器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104319076A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410528572.7

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种非接触变压器,其副边磁芯包括现有的基本结构和本发明的延伸部分,其中延伸部分磁芯可沿三维任意组合方向立体扩展。通过本发明的不对称的磁芯结构,增加副边磁芯的延伸部分,给原本直接经由原边闭合的部分散磁通提供了经由副边耦合闭合的磁通路径,减小了原副边耦合磁路上的磁阻,提高了非接触变压器的耦合系数;而且,不对称的原副边磁芯结构、副边磁芯横向面积的增大,给原本在气隙变化、发生错位等原副边位置改变时将要向外扩散的那部分散磁通提供了一个低磁阻的耦合路径,在一定程度上抵消了气隙增大、错位等情况对耦合系数的削弱程度,从而减小了非接触变压器的错位敏感度。适用于大多数非接触式电能传输场合。

    绕组混合绕制的非接触变压器

    公开(公告)号:CN103474213A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310417969.4

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明的绕组混合绕制的非接触变压器,包括原边磁芯、原边绕组、副边磁芯、副边绕组、变压器屏蔽部分,所述原边绕组或/和副边绕组由围绕磁芯边柱水平绕制的线圈和围绕磁芯顶柱垂直绕制的线圈按照正向耦合顺向串联而成。通过引入垂直绕制线圈,可减小非接触变压器的尺寸和占用的面积。通过在变压器磁芯外侧放置屏蔽部分,增大垂直绕制线圈对应的漏磁路径上的磁阻,来提高变压器的耦合系数。通过采用由多块磁芯采用阵列式方法拼装组合而成的变压器磁芯,可在保持高耦合系数的同时显著降低变压器的重量。非常有利于非接触供电系统的小型化、轻量化及高效率,适用于大多数非接触式电能传输场合。

    一种非接触变压器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104319076B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201410528572.7

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种非接触变压器,其副边磁芯包括现有的基本结构和本发明的延伸部分,其中延伸部分磁芯可沿三维任意组合方向立体扩展。通过本发明的不对称的磁芯结构,增加副边磁芯的延伸部分,给原本直接经由原边闭合的部分散磁通提供了经由副边耦合闭合的磁通路径,减小了原副边耦合磁路上的磁阻,提高了非接触变压器的耦合系数;而且,不对称的原副边磁芯结构、副边磁芯横向面积的增大,给原本在气隙变化、发生错位等原副边位置改变时将要向外扩散的那部分散磁通提供了一个低磁阻的耦合路径,在一定程度上抵消了气隙增大、错位等情况对耦合系数的削弱程度,从而减小了非接触变压器的错位敏感度。适用于大多数非接触式电能传输场合。

    绕组混合绕制的非接触变压器

    公开(公告)号:CN203588822U

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201320569518.8

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本实用新型的绕组混合绕制的非接触变压器,包括原边磁芯、原边绕组、副边磁芯、副边绕组、变压器屏蔽部分,所述原边绕组或/和副边绕组由围绕磁芯边柱水平绕制的线圈和围绕磁芯顶柱垂直绕制的线圈按照正向耦合顺向串联而成。通过引入垂直绕制线圈,可减小非接触变压器的尺寸和占用的面积。通过在变压器磁芯外侧放置屏蔽部分,增大垂直绕制线圈对应的漏磁路径上的磁阻,来提高变压器的耦合系数。通过采用由多块磁芯采用阵列式方法拼装组合而成的变压器磁芯,可在保持高耦合系数的同时显著降低变压器的重量。非常有利于非接触供电系统的小型化、轻量化及高效率,适用于大多数非接触式电能传输场合。

    可聚磁的轨道式非接触变压器及原边绕组排布方法

    公开(公告)号:CN102693819B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210179397.6

    申请日:2012-06-04

    Abstract: 本发明提供一种可聚磁的轨道式非接触变压器及原边绕组排布方法,该变压器包括原边绕组、原边磁芯、副边绕组、副边磁芯,原边绕组沿两侧轨道排布,并形成闭合绕组,原边绕组在一侧轨道与另一侧轨道之间交替向前排布,至末端再按同样方式折回始端形成闭合绕组。此种绕组布置方式,相邻两个基本单元内的电流流向相反,因此产生的磁场方向相反,磁场在有效磁感应区内存在闭合路径。所述副边采用沿轨道长度方向错位布置的多个副边绕组经整流后相串/并联的形式,消除由于感应区域内磁通方向不同而造成的感应盲区。通过此种结构,具有聚磁以及漏感小的特性。非常有利于提高轨道式非接触供电系统的效率,适用于大多数非接触式电能传输场合。

    变压器分段串联电容补偿电路

    公开(公告)号:CN103219881A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310112481.0

    申请日:2013-04-01

    CPC classification number: Y02B70/126 Y02P80/112

    Abstract: 本发明涉及一种变压器分段串联电容补偿电路,属于变压器或电能变换领域。变压器待串联补偿绕组由若干绕组段串联组成,其中至少有一对相邻的绕组段间还串有补偿电容;上述变压器待串联补偿绕组为变压器原边或/和变压器副边。本发明可应用于各类谐振变换器中,包括用于非接触谐振变换器中补偿非接触变压器的漏感和激磁电感。

    谐振电感分段串联电容谐振电路

    公开(公告)号:CN103296989A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310168005.0

    申请日:2013-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种适用于谐振变换器的谐振电感分段串联电容谐振电路,属于电能变换领域。本发明的谐振电感分段串联电容谐振电路,其特征在于:待串联电容补偿的谐振电感绕组由若干绕组段串联组成,其中至少有一对相邻的绕组段间还串有谐振电容。组成谐振电感的各段串联绕组之间可以有磁通耦合关系,也可以没有磁通耦合关系。本发明能够克服现有电感、电容串联谐振电路采用的集中式补偿方法无法解决的谐振电感绕组电压应力过高的缺点。可应用于各类谐振变换器中构造电感、电容串联谐振电路。

    一种原边并串补偿副边串联补偿的非接触谐振变换器

    公开(公告)号:CN104242657B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201410439133.9

    申请日:2014-08-29

    CPC classification number: Y02P80/112

    Abstract: 本发明公开一种原边并串补偿副边串联补偿的非接触谐振变换器,包括直流源、电流源型逆变桥、原边第一补偿电容、原边第二补偿电容、非接触变压器、副边第三补偿电容及副边整流滤波电路,其中电流源型逆变桥的输入端与直流源并联,原边第一补偿电容并联在电流源型逆变桥的输出端;原边第二补偿电容与非接触变压器的原边绕组串联后并联在原边第一补偿电容的两端;原边第一、第二补偿电容补偿激磁电感和原边漏感;所述非接触变压器的副边绕组与副边第三补偿电容串联后与副边整流滤波电路的输入端并联,副边第三补偿电容补偿副边漏感,适用于大多数非接触式电能传输场合。

    原边串联副边串并联补偿非接触谐振变换器

    公开(公告)号:CN103166474A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310059240.4

    申请日:2013-02-26

    CPC classification number: Y02B70/1433

    Abstract: 本发明公开一种原边串联副边串并联补偿非接触谐振变换器,属电能变换领域。它包括直流源、电压源型逆变桥、原边第一补偿电容、非接触变压器、副边第二补偿电容、副边第三补偿电容及副边整流滤波电路,并依次相连,其中电压源型逆变桥的输入端正向并联在直流源的正负两端,副边整流滤波电路的输入端并联在副边第三补偿电容的两端;通过原边第一补偿电容与非接触变压器的原边绕组串联来补偿非接触变压器的原边漏感;副边第二补偿电容与非接触变压器的副边绕组串联后再与副边第三补偿电容并联,在补偿非接触变压器副边漏感的同时还补偿非接触变压器的激磁电感。

    原边串联副边串并联补偿非接触谐振变换器

    公开(公告)号:CN103166474B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201310059240.4

    申请日:2013-02-26

    CPC classification number: Y02B70/1433

    Abstract: 本发明公开一种原边串联副边串并联补偿非接触谐振变换器,属电能变换领域。它包括直流源、电压源型逆变桥、原边第一补偿电容、非接触变压器、副边第二补偿电容、副边第三补偿电容及副边整流滤波电路,并依次相连,其中电压源型逆变桥的输入端正向并联在直流源的正负两端,副边整流滤波电路的输入端并联在副边第三补偿电容的两端;通过原边第一补偿电容与非接触变压器的原边绕组串联来补偿非接触变压器的原边漏感;副边第二补偿电容与非接触变压器的副边绕组串联后再与副边第三补偿电容并联,在补偿非接触变压器副边漏感的同时还补偿非接触变压器的激磁电感。

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