本实用新型专利技术提供了一种输出直流高压的高频变压器,属于变压器技术领域。该一种输出直流高压的高频变压器包括变压器磁芯、变压器线圈、高压整流硅堆、油箱及结构件、低压输入端子、直流高压输出端子和变压器油,所述变压器磁芯由纳米晶材料卷制分切而成,工作频率为1kHz到100kHz,由两付C形磁芯组成E形壳式磁芯;所述变压器线圈采用分槽绕制结构;所述高压整流硅堆每四个一组,组成桥式整流电路;通过特殊设计,将LLC谐振电感集成于变压器,油箱及结构件用来固定变压器本体器身、高压整流硅堆、低压输入端子和直流高压输出端子,将变压器油填充整个油箱,起到传热和绝缘作用,产品设计紧凑。设计紧凑。设计紧凑。
【技术实现步骤摘要】
一种输出直流高压的高频变压器
[0001]本技术涉及变压器
,具体而言,涉及一种输出直流高压的高频变压器。
技术介绍
[0002]高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的,按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz
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50kHz、50kHz
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100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上,随着电力半导体技术不断获得突破,电力电子技术日新月异,新技术、新拓扑不断出现,电源设备高频化应用越来越广。
[0003]现有的输出直流高压的高频变压器在静电除尘、油烟净化处理设备及高压直流电源等设备中,旧有的方案是将工频50Hz电源经整流变压器升降压后直接进行整流输出,导致整个设备占地大,重量重,显得十分笨重,所以我们提出了一种输出直流高压的高频变压器,以解决上述问题。
技术实现思路
[0004]为了弥补以上不足,本技术提供了一种克服上述技术问题或至少部分地解决上述问题的一种输出直流高压的高频变压器。
[0005]本技术提供一种输出直流高压的高频变压器,包括
[0006]变压器磁芯、变压器线圈、高压整流硅堆、油箱及结构件、低压输入端子、直流高压输出端子和变压器油,所述变压器磁芯和变压器线圈缠绕连接,所述变压器磁芯和变压器线圈固定连接在油箱及结构件上,所述变压器磁芯和变压器线圈组成变压器本体器身,所述高压整流硅堆用于将交流电压输出成直流高压电压,所述高压整流硅堆固定连接在油箱及结构件上,所述低压输入端子和直流高压输出端子固定连接在油箱及结构件上,所述变压器油设置在油箱及结构件中。
[0007]在一个优选的方案中,所述变压器磁芯由纳米晶材料卷制分切而成,所述变压器磁芯的工作频率为kHz到kHz,所述变压器磁芯由两付C形磁芯组成E形壳式磁芯。
[0008]在一个优选的方案中,所述变压器线圈采用分槽绕制结构,所述变压器线圈大幅减小绕组的分布电容对电路的影响,所述变压器线圈增强了绕组的绝缘性能。
[0009]在一个优选的方案中,所述高压整流硅堆每四个一组,所述高压整流硅堆组成桥式整流电路。
[0010]在一个优选的方案中,所述高压整流硅堆的输入端与低压输入端子的输出端固定连接,所述高压整流硅堆的输出端与直流高压输出端子的输入端固定连接。
[0011]本技术提供的一种输出直流高压的高频变压器,其有益效果包括有:
[0012]1、通过特殊设计,将LLC谐振电感集成于变压器,同时将高压整流硅堆等元器置于同一个油箱中,产品设计紧凑,与同等工频产品相比,外形尺寸和重量可降至原结构的40%
~20%,整机元器件布置更加合理紧凑,使产品小型便捷。
[0013]2、通过设置变压器磁芯、变压器线圈、高压整流硅堆、油箱及结构件、低压输入端子、直流高压输出端子和变压器油,变压器磁芯采用1k107b纳米晶材料卷制而成,适用工作频率从1kHz到100kHz,具有低损耗特性,产品效率高。
附图说明
[0014]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0015]图1是本技术实施方式提供的整体结构立体图;
[0016]图2为本技术实施方式提供的变压器磁芯结构示意图;
[0017]图3为本技术实施方式提供的变压器线圈平面结构图;
[0018]图4为本技术实施方式提供的整流原理图;
[0019]图中:1、变压器磁芯;2、变压器线圈;3、高压整流硅堆;4、油箱及结构件;5、低压输入端子;6、直流高压输出端子;7、变压器油。
具体实施方式
[0020]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0021]参照图1
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图4,本技术提供一种技术方案:一种输出直流高压的高频变压器,包括变压器磁芯1、变压器线圈2、高压整流硅堆3、油箱及结构件4、低压输入端子5、直流高压输出端子6和变压器油7,变压器磁芯1和变压器线圈2缠绕连接,变压器磁芯1和变压器线圈2固定连接在油箱及结构件4上,变压器磁芯1和变压器线圈2组成变压器本体器身,高压整流硅堆3用于将交流电压输出成直流高压电压,高压整流硅堆3固定连接在油箱及结构件4上,低压输入端子5和直流高压输出端子6固定连接在油箱及结构件4上,变压器油7设置在油箱及结构件4中,通过设置油箱及结构件4,油箱及结构件4用来固定变压器本体器身、高压整流硅堆3、低压输入端子5和直流高压输出端子6,最终将变压器油7填充整个油箱,起到传热和绝缘作用,通过特殊设计,将LLC谐振电感集成于变压器,同时将高压整流硅堆3等元器置于同一个油箱中,产品设计紧凑,与同等工频产品相比,外形尺寸和重量可降至原结构的40%~20%,整机元器件布置更加合理紧凑,使产品小型便捷。
[0022]变压器磁芯1由纳米晶材料卷制分切而成,变压器磁芯1的工作频率为1kHz到100kHz,变压器磁芯1由两付C形磁芯组成E形壳式磁芯,变压器磁芯1采用1k107b纳米晶材料卷制而成,适用工作频率从1kHz到100kHz,具有低损耗特性,产品效率高。
[0023]变压器线圈2采用分槽绕制结构,变压器线圈2大幅减小绕组的分布电容对电路的影响,变压器线圈2增强了绕组的绝缘性能。
[0024]高压整流硅堆3每四个一组,高压整流硅堆3组成桥式整流电路,高压整流硅堆3的
输入端与低压输入端子5的输出端固定连接,高压整流硅堆3的输出端与直流高压输出端子6的输入端固定连接,提高了整流电路效率,同时使输出的直流高压更加平滑。
[0025]具体的,该一种输出直流高压的高频变压器的工作过程或工作原理为:通过设置变压器磁芯1、变压器线圈2、高压整流硅堆3、油箱及结构件4、低压输入端子5、直流高压输出端子6和变压器油7,变压器磁芯1采用1k107b纳米晶材料卷制而成,适用工作频率从1kHz到100kHz,具有低损耗特性,产品效率高,油箱及结构件4用来固定变压器本体器身、高压整流硅堆3、低压输入端子5和直流高压输出端子6,最终将变压器油7填充整个油箱,起到传热和绝缘作用。
[0026]通过特殊设计,将LLC谐振电感集成于变压器,同时将高压整流硅堆3等元器置于同一个油箱中,产品设计紧凑,与同等工频产品相比,外形尺寸和重量可降至原结构的40本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种输出直流高压的高频变压器,其特征在于,包括变压器磁芯(1)、变压器线圈(2)、高压整流硅堆(3)、油箱及结构件(4)、低压输入端子(5)、直流高压输出端子(6)和变压器油(7),所述变压器磁芯(1)和变压器线圈(2)缠绕连接,所述变压器磁芯(1)和变压器线圈(2)固定连接在油箱及结构件(4)上,所述变压器磁芯(1)和变压器线圈(2)组成变压器本体器身,所述高压整流硅堆(3)固定连接在油箱及结构件(4)上,所述低压输入端子(5)和直流高压输出端子(6)固定连接在油箱及结构件(4)上,所述变压器油(7)设置在油箱及结构件(4)中。2.根据权利要求1所述的一种输出直流高压的高频变压器,其特征在于,所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:宁志军,朱年辉,
申请(专利权)人:武汉市华兴特种变压器制造有限公司,
类型:新型
国别省市:
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