CN2528089Y - 电容式高压充磁机 - Google Patents

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赵永贵
罗见香
黄伟
彭云峰
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Abstract

一种电容式高压充磁机,包括:并联的充电电路和充磁电路,以及并联在充电电路与充磁电路间的无极性储能电容,其特征在于:串接的续流二极管和续流线圈以并联方式连接在充磁电路的两端,与无极性储能电容和充磁电路形成一能量回收电路。利用充磁电路内的可控硅、充磁线圈、储能电容与续流二极管和线圈组成的能量回收电路,使无极性储能电容组以高电压、大电流方式通过充磁可控硅对充磁线圈放电,通过续流二极管和续流线圈放电建立瞬时大磁场,使充磁线圈产生的反电动势得到利用,以减少线圈的发热量,使整机的功耗减小,效率提高,充磁速度加快。

Description

电容式高压充磁机
技术领域
本实用新型涉及的是充磁机,尤其是一种适用于具有主磁和副磁器件充磁的电容式高压充磁机。
背景技术
磁性材料广泛应用于音响器材、电机、仪表、磁力机械处理等很多领域。随着生产效率要求的提高,充磁机也在不断完善。目前,市场上的充磁机充磁电路采用二极管直接与充磁线圈并联续流,其缺陷是充磁线圈放电或充磁后所产生的反电动势没有得到再利用。在充磁线圈与续流二极管组成的振荡电路中,因二极管压降小,能量均损耗于充磁线圈上,造成充磁线圈发热严重,使得整机功耗大,充磁周期慢。
发明内容
本实用新型的目的是针对上述充磁机存在的不足,提供一种具有高速度、大磁场、线圈发热小、效率高的电容式高压充磁机。
本实用新型的电容式高压充磁机,包括:并联的充电电路和充磁电路,以及并联在充电电路与充磁电路间的无极性储能电容,其特征在于:串接的续流二极管和续流线圈以并联方式连接在充磁电路的两端,与无极性储能电容和充磁电路形成一能量回收电路。
本实用新型电容式高压充磁机的设计原理是:利用充磁电路内的可控硅、充磁线圈、无极性储能电容与续流二极管和线圈组成的能量回收电路,使无极性储能电容组以高电压、大电流方式通过充磁可控硅对充磁线圈放电,通过续流二极管和续流线圈放电建立瞬时大磁场,使充磁线圈产生的反电动势得到利用,以减少线圈的发热量,使整机的功耗减小,效率提高,充磁速度加快。
本实用新型的电容式高压充磁机的具体结构由以下附图和实施例详细给出。
附图说明
图1是电容式高压充磁机的电原理结构示意图。
具体实施方式
从图1可以清楚地看到电容式高压充磁机包括:充电电路1、无极性储能电容组2和充磁电路3,以及并联在充磁电路3两端的续流二极管D3和续流线圈L2。所述的充电电路1由充电可控硅SCR1、升压变压器B1、由二极管D1、D2、电容C1、C2和电阻R1、R2构成的倍压整流器11组成,其中充电可控硅SCR1与升压变压器B1输入端串联,倍压整流器11与升压变压器B1并联;所述的无极性储能电容组2由并联的电容C3、C4、C5、C6组成,无极性储能电容组2与倍压整流器11输出端并联;所述的充磁电路3由充磁可控硅SCR2和充磁线圈L1组成,充磁可控硅SCR2串接有限流电阻R3和充磁线圈L1,续流二极管D3与限流电阻R3串联又与续流线圈L2串联。
电容式高压充磁机的工作过程是:通过控制板的控制,充电可控硅SCR1导通,220V电源经升压变压器B1、倍压整流器11升压,限流电阻R3限流对无极性储能电容组2充电,充电至设定电压80~2000V后,充电可控硅SCR1关断,充磁可控硅SCR2导通,无极性储能电容组2中的电能流过充磁可控硅SCR2对充磁线圈L1放电,产生瞬时磁场;充磁线圈L1产生的反电动势(电能)给无极性储能电容组2充电(反向电能),充磁可控硅SCR2因反向电流而关断,电能通过续流线圈L2,续流二极管D3放电,建立瞬磁场,续流线圈L2产生的反电动势又给无极性储能电容组2充电(正向电能),从而减少了下次无极性储能电容组2的充电能量,充电速度加快,以实现本实用新型的目的。

Claims (1)

1、一种电容式高压充磁机,包括:并联的充电电路和充磁电路,以及并联在充电电路与充磁电路间的无极性储能电容,其特征在于:串接的续流二极管和续流线圈以并联方式连接在充磁电路的两端,与无极性储能电容和充磁电路形成一能量回收电路。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102158019A (zh) * 2011-04-27 2011-08-17 华中科技大学 一种永磁电机充磁方法及充磁组件
CN103600823A (zh) * 2013-11-18 2014-02-26 东南大学 一种储能型消磁模块、消磁电源及充放电控制方法

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