基于永磁预偏磁的单相四柱电感结构及其安装方法

    公开(公告)号:CN117238629A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311188551.0

    申请日:2023-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于永磁预偏磁的单相四柱电感结构,包括底座及相对布置的两个磁芯组件,磁芯组件置于底座上,磁芯组件的各磁芯之间可相互分离,各第二磁芯内均设有永磁体,磁芯组件中各磁芯的拼接处和两个磁芯组件之间均通过第一锁紧组件锁紧。其安装方法,包括如下步骤:S1:在底座上焊接横向限位板,将底部的第三磁芯放入横向限位板之间后拼接第一磁芯和第二磁芯,锁紧底部的限位板;S2:拼接顶部的第三磁芯和位于其两侧的横向限位板,锁紧顶部的限位板;S3:将压板置于顶部的横向限位板上方,第二螺杆均依次穿过压板、顶部和底部的安装块,并通过第二调节螺母锁紧。本发明具有结构简单、安装拆卸方便、生产成本低、永磁体不容易退磁等优点。

    一种基于参数化设计的矩形变压器、电抗器线圈计算方法

    公开(公告)号:CN117034386B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311236721.8

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于参数化设计的矩形变压器、电抗器线圈计算方法,包括S1、输入线圈相关参数;S2、将线圈划分为矩形区和四个角区,设定角区内导线为圆弧和直线的组合,圆弧和圆弧之间通过公切线连接,设定气道布置方式为等高气道和非等高气道;S3、设定每层导线存在若干与气道布置相关联的圆弧,圆弧的圆心为理论特殊点,根据需求筛选理论特殊点,得到实际特殊点;S4、根据实际特殊点,得到实际圆弧,各实际圆弧之间做公切线连接,即可得到正确的实际导线位置;S5、重复步骤S3和S4,依次确定各角区所有导线位置;S6、根据所有导线的位置和相关参数,得到线圈的长度和截面积等参数。具有普适性强,效率高,计算结果精确的优点。

    一种三相均流电抗器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117316605A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311537865.7

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种三相均流电抗器,包括上铁轭和下铁轭,上铁轭和下铁轭之间设有分别用于连接两个逆变模块U相、V相和W相的三组单向均流组件,单向均流组件包括设于上铁轭和下铁轭之间的第一芯柱和第二芯柱,第一芯柱和第二芯柱上均绕设有相同匝数的线圈,两个线圈的一端分别用于与两个逆变模块同一相连接。本发明公开的三相均流电抗器,在线圈通电后,两个线圈电流环绕方向相同,使得它们产生的磁通量相等且能够完全相互抵消,在实现环流抑制和均流效果的同时,还能增强两个芯柱的抗磁饱和能力,从而将芯柱的体积控制得更小,实现器件的轻量化、小型化。

    一种LLC磁集成高频变压器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117275911A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311437662.0

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种LLC磁集成高频变压器,包括主铁芯和副铁芯,所述主铁芯两侧绕设有初级线圈,所述副铁芯位于主铁芯的一侧,所述副铁芯两侧绕设有次级线圈,且所述初级线圈位于对应的次级线圈内侧,所述主铁芯包括第一分铁芯、第二分铁芯和设于第一分铁芯与第二分铁芯接口之间的第一气隙板,所述副铁芯包括第三分铁芯和第四分铁芯,所述第三分铁芯与第四分铁芯接口之间设有第二气隙板或所述第三分铁芯和第四分铁芯一体成型,材质为金属磁粉芯;所述第一分铁芯与第二分铁芯的接口处和第三分铁芯与第四分铁芯接口处均设有散热组件。本发明具有能够精确控制漏感、减少气隙板连接处的发热量、散热能力强以及额定功率高的优点。

    一种基于参数化设计的矩形变压器、电抗器线圈计算方法

    公开(公告)号:CN117034386A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311236721.8

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于参数化设计的矩形变压器、电抗器线圈计算方法,包括S1、输入线圈相关参数;S2、将线圈划分为矩形区和四个角区,设定角区内导线为圆弧和直线的组合,圆弧和圆弧之间通过公切线连接,设定气道布置方式为等高气道和非等高气道;S3、设定每层导线存在若干与气道布置相关联的圆弧,圆弧的圆心为理论特殊点,根据需求筛选理论特殊点,得到实际特殊点;S4、根据实际特殊点,得到实际圆弧,各实际圆弧之间做公切线连接,即可得到正确的实际导线位置;S5、重复步骤S3和S4,依次确定各角区所有导线位置;S6、根据所有导线的位置和相关参数,得到线圈的长度和截面积等参数。具有普适性强,效率高,计算结果精确的优点。

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