EP0923092A2 - Transformator - Google Patents

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EP0923092A2
EP0923092A2 EP98204108A EP98204108A EP0923092A2 EP 0923092 A2 EP0923092 A2 EP 0923092A2 EP 98204108 A EP98204108 A EP 98204108A EP 98204108 A EP98204108 A EP 98204108A EP 0923092 A2 EP0923092 A2 EP 0923092A2
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EP
European Patent Office
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winding
primary winding
transformer
primary
parts
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EP98204108A
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English (en)
French (fr)
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EP0923092A3 (de
Inventor
Hubert c/o Philips Patentverwaltung GmbH Raets
Manfred Dr. c/o Philips Patentverw. GmbH Albach
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Philips Intellectual Property and Standards GmbH
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Corporate Intellectual Property GmbH
Philips Patentverwaltung GmbH
Koninklijke Philips Electronics NV
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/08High-leakage transformers or inductances

Definitions

  • the invention relates to a transformer, in particular for a Voltage converter comprising a primary winding with a predeterminable one Leakage inductance and at least one with the primary winding in a predetermined Voltage transformation ratio magnetically coupled secondary winding.
  • the core is preferably formed from magnetically conductive material Stray inductance determined by the number of turns of each Windings and the spatial arrangement of these windings.
  • the Stray inductance increases with increasing number of turns and with increasing distance between the windings.
  • the voltage gear ratio, the magnetization inductance and that in the transformer occurring losses and the resulting temperature increase determine the number of turns for the when dimensioning the transformer Primary and secondary winding. Due to these influences are the dimensioning limits of a transformer, especially with regard to the maximum permissible Number of turns.
  • the spatial arrangement of the To vary windings by the one chosen for the respective transformer Core limited. It turns out that the achievable values for the Leakage inductances are limited.
  • FR 2 730 342-A1 describes a transformer, in particular for a resonant one Power supply, known, of a primary winding and at least one Secondary winding around a common core.
  • the primary winding is in individual flat coils are split, facing each other along the direction of the axis of the Primary winding are shifted on the core.
  • To adjust the Stray inductance of the primary winding is the number of turns of the individual Flat coils of the primary winding are designed differently.
  • the invention has the task of a transformer of the type mentioned in the way that a larger value of the (primary) leakage inductance is made possible than can be achieved with the means of the prior art without the dimensioning limits for a functional transformer and without providing an additional coil or a larger core.
  • the task is carried out with a transformer of the type mentioned solved according to the invention in that the primary winding at least two Includes winding parts, the magnetic couplings with at least one of the Secondary windings are designed to act in opposite directions to each other and the are magnetically at least largely decoupled from one another.
  • the primary winding is desired in at least two parts split up using a magnetic flux in the core of the transformer opposite signs, i.e. Directions.
  • This will be in the way made that the magnetic generated by part of the winding parts Flows the magnetic fluxes from the remaining parts of the primary winding in one compensate for the predetermined amount.
  • the Transformer designed according to a further embodiment of the invention, that the winding parts of the primary winding one with respect to the direction of one of them primary current to be fed in in opposite directions exhibit.
  • the individual winding parts of the Primary winding with different winding direction, i.e. opposite, wrapped, or the ends of two winding parts of the primary winding with the same Winding sense are connected in opposite directions, i.e. such that the flowing through Electricity generates two opposing magnetic fluxes.
  • the ratio is Number of turns of the secondary winding (s) to the difference in the number of turns of the Winding parts of the primary winding according to the (or the) specified voltage transmission ratio (s) fixed.
  • a transformer of the type according to the invention can preferably be used for resonant Voltage converter, in particular the stray inductance of the primary Use the transformer as a resonant element.
  • Transformers especially in such a voltage converter, are can be used advantageously in electrical devices of all types, especially those with Energy supply from an energy supply network, but also from preferably electrochemical energy stores or such energy sources, whose voltages must be converted for use in the electrical device.
  • the primary winding 2 comprises between two Connection points 4 and 5 arranged electrically in series a first, left wound primary winding part 21, a second, right-wound Primary winding part 2r and a third, wrapped on the right Primary winding part 2pr.
  • the number of turns of the first and second Primary winding part 21 and 2r match, the second and third Primary winding parts 2r and 2pr are continuous in the example in FIG. 1 wrapped. With i a current flowing through the primary winding 2 is shown.
  • B1, Br and Bpr denote the magnetic induction (flux) through the Current i in the primary winding parts 21, 2r and 2pr are caused and the Flow through core 1.
  • the magnetic fluxes B1 and Br in their effect on the secondary winding 3.
  • the transformer i.e. its voltage-transmission ratio therefore acts from the primary side, i.e. the Connection points 4 and 5 to the secondary side, i.e. Connection points 6 and 7 of the Secondary winding 3, only the ratio of the number of turns of the third Primary winding part 2pr to secondary winding 3.
  • Fig. 2 shows a modification of the arrangement of FIG. 1, in contrast to Fig. 1 shows the primary winding parts all in the same winding direction, i.e. wrapped on the left, are.
  • the second and the third, wound on the left Primary winding part designated by the reference numerals 2r 'and 2pr'.
  • the The number of turns corresponds to that of FIG. 1.
  • Magnetic fluxes in opposite directions are the second end of the first in FIG Primary winding part 21 with the second end of the third primary winding part 2pr ' connected, whereas the first end of the second primary winding part 2r 'with the Connection point 5 of the primary winding 2 is connected.
  • the magnetic fluxes and thus the voltage transmission ratio and the leakage inductance of the 2 agree with those of the transformer of FIG. 1st match.
  • Fig. 3 shows a somewhat more detailed illustration Representation of the transformer according to FIG. 1. This includes in particular the second and the third primary winding part 2r and 2pr shown separately and thus that of they generated magnetic induction Br and Bpr.
  • the first Primary winding part 21 reproduces one in FIG. 3 in the upper part of core 1 left-hand magnetic flux Bl
  • the second primary winding part 2r one magnetic flux Br of equal magnitude, but directed to the right is due to the different winding direction of these primary winding parts.
  • the magnetic fluxes B1 and Br cancel each other out in core 1, see above that there is no resulting flux from these magnetic fluxes B1 and Br in Core 1, in particular in its lower part, that of the secondary winding 3 is enclosed there.
  • the first and second generate Primary winding part 21 and 2r only one stray field and thus a stray inductance. Only the third primary winding part 2pr also magnetizes the core 1 in its lower part and is therefore effective for energy transmission Secondary winding 3 and the voltage transmission ratio. Through A becomes a spatial distance between the first primary winding part 21 and the symbolizes the second primary winding part 2r, which decouples this Primary winding parts should serve.
  • the transformer according to the invention it is advantageous to set the distance between to choose the first and second primary winding part 21 and 2r large, as well the choice of a large distance between the third is advantageous Primary winding part 2pr and the secondary winding 3.
  • the first primary winding part 21 is on the Core 1 at the top left
  • the Secondary winding 3 is arranged on the core 1 at the bottom left.
  • FIG. 5 is the arrangement of the second and the third Primary winding part 2r + 2pr and the arrangement of the first primary winding part 21 unchanged from FIG. 4.
  • the secondary winding 3 is on the first primary winding part 21 applied.
  • the transformer can have several Received secondary windings. If an enlarged one for a secondary winding If leakage inductance is desired, the measures according to the invention can be used instead for the primary winding also for this secondary winding.
  • the Stray inductances of the transformer according to the invention can thereby be broad Limits can be dimensioned without an additional coil or a larger one Core is required as required for power transmission. This allows the transformer according to the invention can be made compact and inexpensive.

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf einen Transformator, insbesondere für einen Spannungskonverter umfassend eine Primärwicklung mit vorgebbarer Streuinduktivität und wenigstens eine mit der Primärwicklung in vorgegebenem Spannungs-Übersetzungsverhältnis magnetisch gekoppelte Sekundärwicklung. Um bei einem solchen Transformator einen größeren Wert der (primären) Streuinduktivität zu ermöglichen, als es mit herkömmlichen Mitteln der Fall ist, ohne die Auslegungsgrenzen für einen funktionstüchtigen Transformator zu verletzen und ohne eine zusätzliche Spule oder einen größeren Kern als für die Leistungsübertragung erforderlich zu wählen, ist der vorstehende Transformator in der Weise ausgebildet, daß die Primärwicklung wenigstens zwei Wicklungsteile umfaßt, deren magnetische Kopplungen mit wenigstens einer der Sekundärwicklungen gegensinnig zueinander wirkend ausgebildet sind und die untereinander magnetisch wenigstens weitgehend entkoppelt angeordnet sind. <IMAGE>

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Transformator, insbesondere für einen Spannungskonverter umfassend eine Primärwicklung mit vorgebbarer Streuinduktivität und wenigstens eine mit der Primärwicklung in vorgegebenem Spannungs-Übersetzungsverhältnis magnetisch gekoppelte Sekundärwicklung.
Bei einem Transformator mit einer Primär- und einer Sekundärwicklung und einem vorzugsweise aus magnetisch leitendem Material gebildeten Kern wird der Wert der Streuinduktivitäten bestimmt durch die Anzahl der Windungen der einzelnen Wicklungen und durch die räumliche Anordnung dieser Wicklungen. Die Streuinduktivität nimmt dabei mit zunehmender Windungszahl und mit zunehmendem Abstand zwischen den Wicklungen zu. Das Spannungs-Übersetzungsverhältnis, die Magnetisierungsinduktivität und die im Transformator auftretenden Verluste sowie die daraus resultierende Temperaturüberhöhung bestimmen bei der Dimensionierung des Transformators die Windungszahlen für die Primär- und die Sekundärwicklung. Durch diese Einflüsse sind der Dimensionierung eines Transformators Grenzen gesetzt, insbesondere bezüglich der höchstzulässigen Windungszahl. Ferner sind die Möglichkeiten, die räumliche Anordnung der Wicklungen zu variieren, durch den für den jeweiligen Transformator gewählten Kern beschränkt. Es zeigt sich, daß dadurch auch die erreichbaren Werte für die Streuinduktivitäten beschränkt sind. Wird insbesondere ein solcher Transformator als resonantes Element in einer resonanten geschalteten Spannungsversorgung eingesetzt, kann der Fall eintreten, daß der Wert der mit einem solchen Transformator erzielbaren Streuinduktivität nicht ausreichend hoch dimensioniert werden kann. Es entsteht dann die Notwendigkeit, zum Erreichen einer genügend hohen Streuinduktivität eine zusätzliche Spule vorzusehen oder einen Kern für den Transformator zu wählen, der größer als für die reine Leistungsübertragung erforderlich dimensioniert werden müßte.
Aus der FR 2 730 342-A1 ist ein Transformator, insbesondere für eine resonante Spannungsversorgung, bekannt, der eine Primärwicklung und wenigstens eine Sekundärwicklung um einen gemeinsamen Kern trägt. Die Primärwicklung ist in einzelne Flachspulen aufgeteilt, die zueinander entlang der Richtung der Achse der Primärwicklung verschoben auf dem Kern angeordnet sind. Zur Anpassung der Streuinduktivität der Primärwicklung sind die Windungszahlen der einzelnen Flachspulen der Primärwicklung unterschiedlich ausgeführt.
Es zeigt sich jedoch, daß mit einer solchen Ausführung der Primärwicklung eine Steigerung der Werte der Streuinduktivität nicht im gewünschten Maß erreicht werden kann. Aus der JP-A 08-181023, insbesondere deren englischsprachiger Kurzfassung, ist ein Transformator für einen Inverter (d.h. ein Schaltnetzteil) bekant. Bei diesem Transformator sind die Positionen der Primärwicklung und der Sekundärwicklung voneinander getrennt, um die Streuinduktivität und die Kapazität der Wicklungen zu variieren, wodurch der Leistungsfaktor verbessert und die Energieverluste verringert werden sollen.
Auch bei dieser Anordnung sind die Werte für die Streuinduktivität begrenzt, und des treten Dimensionierungsfälle auf, für die die erreichbaren Werte der Streuinduktivitäten nicht ausreichend sind.
Die Erfindung hat die Aufgabe, einen Transformator der eingangs genannten Art in der Weise auszubilden, daß ein größerer Wert der (primären) Streuinduktivität ermöglicht wird, als mit den Mitteln des Standes der Technik erreichbar ist, ohne dabei die Dimensionierungsgrenzen für einen funktionstüchtigen Transformator zu verletzen und ohne eine zusätzliche Spule oder einen größeren Kern vorzusehen.
Aufgabe und Lösung werden im nachfolgenden für die Auslegung der primären Streuinduktivität erläutert, ohne daß eine Beschränkung auf diese erfolgen soll. Vielmehr gelten die Erläuterungen auch für die Auslegung einer sekundärseitigen Streuinduktivität, wenn die Zuordnungen der Wicklungen zur Primär- und Sekundärseite des Transformators entsprechend getauscht werden.
Die Aufgabe wird bei einem Transformator der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Primärwicklung wenigstens zwei Wicklungsteile umfaßt, deren magnetische Kopplungen mit wenigstens einer der Sekundärwicklungen gegensinnig zueinander wirkend ausgebildet sind und die untereinander magnetisch wenigstens weitgehend entkoppelt angeordnet sind.
Wird also beispielsweise eine Vergrößerung der primärseitigen Selbstinduktivität gewünscht, wird erfindungsgemäß die Primärwicklung in wenigstens zwei Teile aufgeteilt, die im Kern des Transformators einen magnetischen Fluß mit entgegengesetzten Vorzeichen, d.h. Richtungen, erzeugen. Dies wird in der Weise vorgenommen, daß die von einem Teil der Wicklungsteile erzeugten magnetischen Flüsse die magnetischen Flüsse aus den übrigen Teilen der Primärwicklung in einem vorbestimmten Maß kompensieren. Dazu ist die Summe der Windungszahlen des einen Teils der Primärwicklungsteile um die gewünschte primäre Windungszahl größer ausgeführt als die Summe der Windungszahlen der übrigen Teile der Primärwicklung. In die Sekundärwicklung(en) koppelt dann nur die Differenz der Anteile des magnetischen Flusses ein, die der gewünschten primären Windungszahl des Transformators entspricht und somit dem gewünschten Spannungs-Übersetzungsverhältnis. Trotzdem ist für die Primärseite des Transformators eine Streuinduktivität wirksam, die der Summe aller Anteile des erzeugten magnetischen Flusses entspricht, also auch derjenigen Anteile, die sich in ihrer Wirkung auf die Sekundärwicklung(en) aufheben. Dazu muß zwischen den Wicklungsteilen der Primärwicklung eine möglichst weitgehende Entkopplung eingerichtet sein, die einzelnen Wicklungsteile müssen jedoch für sich genommen mit der Sekundärwicklung bzw. den Sekundärwicklungen magnetisch gekoppelt sein.
Um dies zu erreichen, ist eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Transformators dadurch gekennzeichnet, daß die Wicklungsteile der Primärwicklung und die Sekundärwicklung(en) auf einem gemeinsamen, magnetisch leitfähigen Kern angeordnet sind und daß die Wicklungsteile der Primärwicklung zur Bildung entkoppelter Streuinduktivitäten eine räumliche Trennung voneinander aufweisen. Eine solche räumliche Trennung ist bevorzugt auch zwischen den Wicklungsteilen der Primärwicklung und der Sekundärwicklung vorzunehmen.
Um die magnetischen Flüsse mit entgegengesetzten Richtungen zu erhalten, ist der Transformator nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung derart ausgebildet, daß die Wicklungsteile der Primärwicklung eine bezüglich der Richtung eines ihnen gemeinsam einzuspeisenden Primärstromes gegenläufige Wicklungsrichtung aufweisen. Es werden somit entweder die einzelnen Wicklungsteile der Primärwicklung mit unterschiedlichem Wickelsinn, d.h. gegensinnig, gewickelt, oder die Enden von je zwei Wicklungsteilen der Primärwicklung mit gleichem Wickelsinn werden gegensinnig verbunden, d.h. derart, daß der hindurchfließende Strom zwei entgegengesetzt gerichtete magnetische Flüsse erzeugt.
In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Transformators ist das Verhältnis der Windungszahl(en) der Sekundärwicklung(en) zur Differenz der Windungszahlen der Wicklungsteile der Primärwicklung nach dem (bzw. den) vorgegebenen Spannungs-Übersetzungsverhältnis(sen) festgelegt.
Ein Transformator der erfindungsgemäßen Art ist bevorzugt einsetzbar für resonante Spannungskonverter, die insbesondere die primärseitige Streuinduktivität des Transformators als resonantes Element verwenden. Erfindungsgemäße Transformatoren, insbesondere in einem derartigen Spannungskonverter, sind vorteilhaft in elektrischen Geräten aller Art einsetzbar, insbesondere solchen, mit Energieversorgung aus einem Energieversorgungsnetz, jedoch auch aus vorzugsweise elektrochemischen Energiespeichern oder solchen Energiequellen, deren Spannungen zur Nutzung im elektrischen Gerät umgewandelt werden muß.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im nachfolgenden näher beschrieben. Einander übereinstimmende Elemente in den Figuren sind dabei mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen. Es zeigen:
  • Fig. 1, 2 und 3 Beispiele eines erfindungsgemäßen Transformators mit unterschiedlichem Wickelsinn und unterschiedlicher Aufteilung der Primärwicklung und
  • Fig. 4 und 5 Beispiele für eine räumliche Anordnung von Primär- und Sekundärwicklung eines erfindungsgemäßen Transformators.
  • In Fig. 1 ist in grob schematischer Darstellung ein Transformator mit einem Kern 1 aus magnetisch leitendem Material, einer Primärwicklung 2 und einer Sekundärwicklung 3 gezeigt. Die Primärwicklung 2 umfaßt zwischen zwei Anschlußpunkten 4 und 5 elektrisch in Reihe angeordnet einen ersten, links gewickelten Primärwicklungsteil 21, einen zweiten, rechts gewickelten Primärwicklungsteil 2r und einen dritten, rechts gewickelten Primärwicklungsteil 2pr. Die Windungszahlen des ersten und des zweiten Primärwicklungsteils 21 und 2r stimmen überein, der zweite und der dritte Primärwicklungsteil 2r und 2pr sind in dem Beispiel der Fig. 1 durchgehend gewickelt. Mit i ist ein die Primärwicklung 2 durchfließender Strom dargestellt. B1, Br und Bpr bezeichnen die magnetischen Induktionen (Flüsse), die durch den Strom i in den Primärwicklungsteilen 21, 2r bzw. 2pr hervorgerufen werden und den Kern 1 durchströmen. Durch den entgegengesetzten Wickelsinn des ersten und des zweiten Primärwicklungsteiles 21 und 2r heben sich die magnetischen Flüsse B1 und Br in ihrer Wirkung auf die Sekundärwicklung 3 auf. Für den Transformator, d.h. dessen Spannungs-Übersetzungsverhältnis, wirkt daher von der Primärseite, d.h. den Anschlußpunkten 4 und 5 zur Sekundärseite, d.h. Anschlußpunkten 6 und 7 der Sekundärwicklung 3, lediglich noch das Verhältnis der Windungszahlen des dritten Primärwicklungsteils 2pr zur Sekundärwicklung 3.
    Fig. 2 zeigt eine Abwandlung der Anordnung nach Fig. 1, in der im Gegensatz zur Fig. 1 die Primärwicklungsteile alle im gleichen Wickelsinn, d.h. links gewickelt, sind. Entsprechend sind der zweite und der dritte, links gewickelte Primärwicklungsteil mit den Bezugszeichen 2r' und 2pr' bezeichnet. Die Windungszahlen stimmen mit denen der Fig. 1 überein. Zur Erzeugung gegensinniger magnetischer Flüsse ist in Fig. 2 das zweite Ende des ersten Primärwicklungsteils 21 mit dem zweiten Ende des dritten Primärwicklungsteils 2pr' verbunden, wogegen das erste Ende des zweiten Primärwicklungsteils 2r' mit dem Anschlußpunkt 5 der Primärwicklung 2 verbunden ist. Die magnetischen Flüsse und damit das Spannungs-Übersetzungsverhältnis sowie die Streuinduktivität des Transformators nach Fig. 2 stimmen mit denen des Transformators nach Fig. 1 überein.
    Fig. 3 zeigt zur näheren Veranschaulichung eine etwas mehr aufgegliederte Darstellung des Transformators nach Fig. 1. Darin sind insbesondere der zweite und der dritte Primärwicklungsteil 2r und 2pr getrennt dargestellt und damit die von ihnen erzeugten magnetischen Induktionen Br und Bpr. Der erste Primärwicklungsteil 21 erzeugt einen in Fig. 3 im oberen Teil des Kerns 1 nach links gerichteten magnetischen Fluß Bl, der zweite Primärwicklungsteil 2r einen betragsmäßig gleich großen magnetischen Fluß Br, der jedoch nach rechts gerichtet ist, bedingt durch den unterschiedlichen Wickelsinn dieser Primärwicklungsteile. Die magnetischen Flüsse B1 und Br heben einander in ihrer Wirkung im Kern 1 auf, so daß es keinen resultierenden Fluß aus diesen magnetischen Flüssen B1 und Br im Kern 1, insbesondere in dessen unterem Teil, der von der Sekundärwicklung 3 umschlossen ist, gibt. Vielmehr erzeugen der erste und der zweite Primärwicklungsteil 21 und 2r nur je ein Streufeld und damit eine Streuinduktivität. Lediglich der dritte Primärwicklungsteil 2pr magnetisiert den Kern 1 auch in seinem unteren Teil und ist somit wirksam für die Energieübertragung zur Sekundärwicklung 3 und das Spannungs-Übersetzungsverhältnis. Durch A wird dabei ein räumlicher Abstand zwischen dem ersten Primärwicklungsteil 21 und dem zweiten Primärwicklungsteil 2r symbolisiert, der der Entkopplung dieser Primärwicklungsteile dienen soll.
    Bei dem erfindungsgemäßen Transformator ist es vorteilhaft, den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Primärwicklungsteil 21 und 2r groß zu wählen, ebenso vorteilhaft ist die Wahl eines großen Abstandes zwischen dem dritten Primärwicklungsteil 2pr und der Sekundärwicklung 3. Als Beispiele für die Anordnung dieser Wicklungen auf einem U-Kern 1 sind diese in den Fig. 4 und 5 schematisch dargestellt. In Fig. 4 ist der erste Primärwicklungsteil 21 auf dem Kern 1 links oben, die Zusammenfassung des zweiten und des dritten Primärwicklungsteils 2r+2pr auf dem Kern 1 rechts oben angeordnet. Die Sekundärwicklung 3 ist links unten auf dem Kern 1 angeordnet.
    In der Abwandlung nach Fig. 5 ist die Anordnung aus dem zweiten und dem dritten Primärwicklungsteil 2r+2pr und die Anordnung des ersten Primärwicklungsteils 21 gegenüber Fig. 4 unverändert. In Abwandlung ist die Sekundärwicklung 3 auf den ersten Primärwicklungsteil 21 aufgebracht. Auch durch diese Form werden die vorstehenden, bevorzugt einzuhaltenden Abstandsregeln erfüllt, der untere Teil des Kerns 1 in Fig. 5 bleibt jedoch frei von Wicklungen.
    In einer weiteren Abwandlung der Erfindung kann der Transformator mehrere Sekundärwicklungen erhalten. Sofern für eine Sekundärwicklung eine vergrößerte Streuinduktivität erwünscht ist, können die erfindungsgemäßen Maßnahmen anstelle für die Primärwicklung auch für diese Sekundärwicklung ausgeführt sein. Die Streuinduktivitäten des erfindungsgemäßen Transformators können dadurch in weiten Grenzen dimensioniert werden, ohne daß eine zusätzliche Spule oder ein größerer Kern als für die Leistungsübertragung erforderlich benötigt wird. Dadurch kann der erfindungsgemäße Transformator kompakt und billig ausgeführt werden.

    Claims (6)

    1. Transformator, insbesondere für einen Spannungskonverter umfassend eine Primärwicklung mit vorgebbarer Streuinduktivität und wenigstens eine mit der Primärwicklung in vorgegebenem Spannungs-Übersetzungsverhältnis magnetisch gekoppelte Sekundärwicklung, dadurch gekennzeichnet,
      daß die Primärwicklung wenigstens zwei Wicklungsteile umfaßt, deren magnetische Kopplungen mit wenigstens einer der Sekundärwicklungen gegensinnig zueinander wirkend ausgebildet sind und die untereinander magnetisch wenigstens weitgehend entkoppelt angeordnet sind.
    2. Transformator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
      daß die Wicklungsteile der Primärwicklung und die Sekundärwicklung(en) auf einem gemeinsamen, magnetisch leitfähigen Kern angeordnet sind und daß die Wicklungsteile der Primärwicklung zur Bildung entkoppelter Streuinduktivitäten eine räumliche Trennung voneinander aufweisen.
    3. Transformator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
      daß die Wicklungsteile der Primärwicklung eine bezüglich der Richtung eines ihnen gemeinsam einzuspeisenden Primärstromes gegenläufige Wicklungsrichtung aufweisen.
    4. Transformator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
      daß das Verhältnis der Windungszahl(en) der Sekundärwicklung(en) zur Differenz der Windungszahlen der Wicklungsteile der Primärwicklung nach dem (bzw. den) vorgegebenen Spannungs-Übersetzungsverhältnis(sen) festgelegt ist.
    5. Spannungskonverter, gekennzeichnet durch
      einen Transformator nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
    6. Elektrisches Gerät, gekennzeichnet durch
      einen Transformator nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
    EP98204108A 1997-12-10 1998-12-03 Transformator Ceased EP0923092A3 (de)

    Applications Claiming Priority (2)

    Application Number Priority Date Filing Date Title
    DE19754845A DE19754845A1 (de) 1997-12-10 1997-12-10 Transformator
    DE19754845 1997-12-10

    Publications (2)

    Publication Number Publication Date
    EP0923092A2 true EP0923092A2 (de) 1999-06-16
    EP0923092A3 EP0923092A3 (de) 2000-07-12

    Family

    ID=7851422

    Family Applications (1)

    Application Number Title Priority Date Filing Date
    EP98204108A Ceased EP0923092A3 (de) 1997-12-10 1998-12-03 Transformator

    Country Status (4)

    Country Link
    US (1) US6100781A (de)
    EP (1) EP0923092A3 (de)
    JP (1) JPH11243019A (de)
    DE (1) DE19754845A1 (de)

    Families Citing this family (11)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    JP2002199718A (ja) * 2000-12-22 2002-07-12 Sony Corp 共振型スイッチング電源装置
    US7262521B2 (en) * 2003-12-31 2007-08-28 Pratt & Whitney Canada Corp. Variable AC voltage regulation control method and apparatus
    TWI378478B (en) * 2007-01-09 2012-12-01 Mitsubishi Electric Corp Reactor-jointed transformer
    WO2009110061A1 (ja) * 2008-03-04 2009-09-11 三菱電機株式会社 変圧装置
    US20100019875A1 (en) * 2008-07-25 2010-01-28 Ampower Technology Co., Ltd. High voltage transformer employed in an inverter
    US8223515B2 (en) * 2009-02-26 2012-07-17 TECO—Westinghouse Motor Company Pre-charging an inverter using an auxiliary winding
    JP2011035339A (ja) * 2009-08-06 2011-02-17 Panasonic Corp ストロボ装置用発光回路、及びそれを搭載したストロボ装置
    CN201859742U (zh) * 2010-10-15 2011-06-08 国琏电子(上海)有限公司 高压变压器
    JP5983637B2 (ja) * 2014-01-10 2016-09-06 株式会社デンソー トランス装置
    DE102014202179A1 (de) * 2014-02-06 2015-01-22 Siemens Aktiengesellschaft Hochspannungstransformatoranordnung mit hoher, einstellbarer Streuinduktivität, Wechselrichterschaltung mit einer Hochspannungstransformatoranordnung und Verwendung einer Hochspannungstransformatoranordnung
    KR102710673B1 (ko) * 2021-12-13 2024-09-25 재 환 이 평형3상입력-단상출력변압기

    Citations (2)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    DE231939C (de) *
    US4473811A (en) * 1982-02-25 1984-09-25 General Instrument Corporation Single bobbin transformer having multiple delink windings and method of making same

    Family Cites Families (6)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    US3445928A (en) * 1966-03-25 1969-05-27 Bunker Ramo Magnetometer method of manufacture
    SU608205A1 (ru) * 1976-04-17 1978-05-25 Государственный Научно-Исследовательский Энергетический Институт Имени Г.М.Кржижановского Токоограничивающее устройство
    US4166264A (en) * 1977-12-27 1979-08-28 Honeywell Inc. Intrusion detection transducers
    US4902942A (en) * 1988-06-02 1990-02-20 General Electric Company Controlled leakage transformer for fluorescent lamp ballast including integral ballasting inductor
    JPH08181023A (ja) * 1994-12-26 1996-07-12 Tamura Seisakusho Co Ltd インバータ用トランス
    FR2730342A1 (fr) * 1995-02-08 1996-08-09 Thomson Television Components Transformateur electrique, en particulier pour circuit d'alimentation a resonance, et circuit equipe d'un tel transformateur

    Patent Citations (2)

    * Cited by examiner, † Cited by third party
    Publication number Priority date Publication date Assignee Title
    DE231939C (de) *
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