RU2374713C2 - Плоский высоковольтный трансформатор - Google Patents

Плоский высоковольтный трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU2374713C2
RU2374713C2 RU2006143035/09A RU2006143035A RU2374713C2 RU 2374713 C2 RU2374713 C2 RU 2374713C2 RU 2006143035/09 A RU2006143035/09 A RU 2006143035/09A RU 2006143035 A RU2006143035 A RU 2006143035A RU 2374713 C2 RU2374713 C2 RU 2374713C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
transformer
core
voltage
voltage transformer
Prior art date
Application number
RU2006143035/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006143035A (ru
Inventor
Арилд НЕССЕ (NO)
Арилд НЕССЕ
Ювинд ВЕТТЕЛЭНД (NO)
Ювинд ВЕТТЕЛЭНД
Вьярте КВИНГЕДАЛ (NO)
Вьярте КВИНГЕДАЛ
Original Assignee
Эпплайд Плазма Физикс Аса
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эпплайд Плазма Физикс Аса filed Critical Эпплайд Плазма Физикс Аса
Publication of RU2006143035A publication Critical patent/RU2006143035A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2374713C2 publication Critical patent/RU2374713C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2866Combination of wires and sheets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/32Insulating of coils, windings, or parts thereof
    • H01F27/324Insulation between coil and core, between different winding sections, around the coil; Other insulation structures
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F30/00Fixed transformers not covered by group H01F19/00
    • H01F30/06Fixed transformers not covered by group H01F19/00 characterised by the structure
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F17/00Fixed inductances of the signal type 
    • H01F17/04Fixed inductances of the signal type  with magnetic core
    • H01F17/043Fixed inductances of the signal type  with magnetic core with two, usually identical or nearly identical parts enclosing completely the coil (pot cores)
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • H01F2027/2819Planar transformers with printed windings, e.g. surrounded by two cores and to be mounted on printed circuit
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2847Sheets; Strips

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к высоковольтным трансформаторам. Технический результат состоит в упрощении изготовления, уменьшении паразитной емкости и рассеяния индуктивной связи. Плоский высоковольтный трансформатор имеет первичную обмотку (4), вторичную обмотку (6) и сердечник (8, 10). Слои (16, 24) вторичной обмотки (6) навиты друг на друга с изоляционным слоем между ними в направлении, преимущественно параллельном плоскости первичной обмотки (4). 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к плоскому высоковольтному трансформатору. Более точно, изобретение относится к плоскому высоковольтному трансформатору, у которого катушка вторичной обмотки выполнена таким образом, чтобы преимущественно устранить или в достаточной степени ослабить известные нежелательные электрические свойства, такие как паразитная емкость, индуктивность рассеяния и так называемые поверхностный эффект и эффект близости (токов) коаксиальной паре.
Для практических целей и по соображениям безопасности электрическую энергию обычно поставляют потребителю с относительно низким напряжением. При возникновении потребности в энергии высокого напряжения порядка до нескольких киловатт (кВт), как правило, на месте преобразуют напряжение получаемой энергии с повышением до нужного уровня. Например, в процессе работы электростатических фильтров используется энергия мощностью от нескольких сотен ватт до нескольких десятков кВт с напряжением свыше 10 киловольт (кВ).
Как известно из уровня техники, для повышающего преобразования напряжения используют обычные высоковольтные трансформаторы, имеющие сердечник из множества слоев железных пластин с высоким содержанием кремния. Упомянутые высоковольтные трансформаторы применимы в сетях с нормальной частотой, которая обычно составляет 50 или 60 герц (Гц).
Высоковольтные трансформаторы данного типа имеют относительно большие размеры и вес. Это в основном объясняется тем, что железный сердечник способен поглощать лишь ограниченный магнитный поток, после чего происходит его насыщение. Таким образом, площадь поперечного сечения железного сердечника является фактором, определяющим мощность, которую способен обеспечивать высоковольтный трансформатор. Если сердечник имеет относительно большие размеры, применяют более длинные и, следовательно, большие обмотки высоковольтного трансформатора. Это приводит к возникновению значительных активных потерь энергии. В связи с этим необходимо увеличивать диаметр обмоточного провода, что влечет за собой дополнительное увеличение веса и размеров высоковольтного трансформатора.
Магнитный поток в сердечнике трансформатора задан следующим уравнением:
Figure 00000001
в котором В означает магнитный поток в теслах,
Figure 00000002
означает пиковое возбуждающее напряжение в вольтах, f означает частоту в герцах и Ае означает полезную площадь поперечного сечения сердечника трансформатора в м2.
Из уравнения следует, что магнитный поток в сердечнике трансформатора обратно пропорционален частоте.
С учетом данного факта были разработаны трансформаторы с железными сердечниками, обладающими улучшенными рабочими характеристиками - повышенным кпд на более высоких частотах по сравнению с высоковольтными трансформаторами, работающими на частоте сети. Улучшение рабочих характеристик - повышение кпд объясняется возможностью уменьшить размеры железного сердечника при повышении частоты.
Способ подачи относительно высокой частоты на трансформатор включает так называемую методику импульсного источника питания. В соответствии с ней поданную энергию на входе высоковольтного трансформатора преобразуют, предпочтительно, в высокочастотные прямоугольные импульсы напряжения.
В силу способа работы высоковольтного трансформатора известной конструкции его катушка вторичной обмотки имеет относительно большое число витков. Это приводит к увеличению вторичной емкости, поскольку обмотки из множества слоев относительно тонкого обмоточного провода разделены меньшим средним расстоянием, чем обмотки трансформатора, у которого обмоточный провод имеет больший диаметр.
Из-за относительно больших размеров катушки вторичной обмотки, сердечника и необходимости в изоляционных прокладках, в частности, вокруг катушки вторичной обмотки высоковольтные трансформаторы данного типа также отличаются относительно сильной индуктивной связью. Это объясняется тем, что из-за относительно большого расстояния между первичной обмоткой и вторичной обмоткой магнитная связь между ними является слабой.
Подобно вторичной емкости и в сочетании с вторичной емкостью данная нежелательная и по существу неизбежная индуктивная связь рассеяния воздействует на ток в трансформаторе. Поскольку индуктивность снижает высокочастотный ток, она снижает ток между первичной и вторичной обмотками. В связи с этим высоковольтные трансформаторы данного типа имеют относительно узкую полосу частот, иными словами, наивысшую частоту возбуждения, на которой может работать высоковольтный трансформатор.
Методика импульсного источника питания широко используется с целью повышения кпд повышающего преобразования напряжения до уровня порядка 1 кВ. При более высоком напряжении необходимо модифицировать трансформатор способами, которые известны сам по себе, такими как умножение напряжения, последовательное соединение высоковольтных трансформаторов, метод многослойной обмотки или так называемое резонансное переключение, чтобы компенсировать относительно узкую полосу частот высоковольтного трансформатора.
Вместе с тем, характерным для данных способов является то, что они преодолевают недостатки лишь в ограниченной степени, и при этом усложняют и тем самым удорожают высоковольтный трансформатор в целом.
В качестве низковольтного трансформатора все чаще применяют так называемый плоский трансформатор. Плоский трансформатор обычно имеет по меньшей мере одну печатную плату, в медном слое которой вытравлены обмотки, окруженные обычно ферритовым сердечником. За счет использования плоской обмотки печатных плат ферритовые сердечники данного типа являются относительно низкими и вытянутыми и в связи с этим называются плоскими сердечниками.
Преимуществами плоского трансформатора являются простота изготовления и незначительная индуктивная связь рассеяния, поскольку обмотки расположены относительно близко друг к другу. Плоские обмотки обычно отличаются относительно низкой паразитной емкостью. За счет этого плоский трансформатор в целом имеет достаточно хорошую полосу частот.
Вторичная обмотка плоского высоковольтного трансформатора должна иметь относительно большое число витков. Если вся вторичная обмотка помещается на одной печатной плате, для обмотки необходимо относительно большое пространство. В силу производственно-технических условий размер ферритового сердечника ограничен. Таким образом, необходимо разделить вторичную обмотку на несколько слоев, расположенных поверх друг друга. Такое решение связано с возникновением значительной паразитной вторичной емкости, что делает невозможным практическое применение плоских трансформаторов в качестве высоковольтных трансформаторов.
Целью изобретения является устранение или ослабление по меньшей мере одного из недостатков устройств известного уровня техники.
Цель достигается в соответствии с изобретением, особенности которого изложены далее в описании и в приложенной формуле изобретения.
Для использования плоского трансформатора в качестве высоковольтного трансформатора при обычно высокой частоте возбуждения импульсного источника питания, необходимо значительно снизить паразитную вторичную емкость. Теоретически можно доказать, что полная емкость последовательно соединенных емкостей равна:
Сτ=1/(1/C1+1/С2+1/С3+…1/Сn).
Если все емкости равны, уравнение упрощается:
Сτ=C1/N.
Если, например, 40 проводников размещены в пять слоев один поверх другого по 8 проводников в слое, а полная емкость между каждым слоем равна 1 nF, причем емкость между проводниками, расположенными напротив друг друга, равна 1/8 nF, полная емкость будет равна:
Сτ=1/4nF.
Однако при таком же числе проводников печатной платы, распределенных в 20 слоев по два проводника в каждом, емкость между каждым слоем равна 2·1/8=1/4nF.
Полная емкость составит:
Сτ=1/4/19nF=1/76nF
или в 19 раз меньше емкости в примере с четырьмя слоями. В примере не учтено, что проводники могут иметь различную длину.
При большом числе печатных плат, помещенных одна поверх другой, было бы сложно использовать плоский трансформатор из-за недостатка пространства.
Проблема геометрии плоского трансформатора может быть решена в том, что касается катушки вторичной обмотки, за счет намотки относительно большого числа слоев с небольшим числом витков каждый, образующих узкую катушку, размещаемую в плоском трансформаторе в плоскости, параллельной первичной обмотке плоского трансформатора. Соотношение между числом слоев и числом витков на слой составляет по меньшей мере 1 и предпочтительно более 5.
Однако, как показывают общепризнанные методы расчета так называемого поверхностного эффекта и эффекта близости, описанные в работе Р. L. Powel "Effects of eddy currents in transformer windings" PROC. IEE, Vol. 113, №.8, август 1966 г., на так называемый коэффициент сопротивления, отображающий нежелательное увеличение сопротивления обмотки при высоких частотах возбуждения, существенно влияет число слоев. Коэффициент сопротивления увеличивается пропорционально квадрату числа слоев.
В ходе испытания изобретения было неожиданно обнаружено, что данная теория неприменима к катушкам вторичной обмотки упомянутого типа и что вопреки множеству слоев катушка вторичной обмотки предложенной конструкции отличается благоприятными свойствами в том, что касается поверхностного эффекта и эффекта близости, и, следовательно, относительно низким коэффициентом сопротивления.
В предпочтительном варианте осуществления вторичная обмотка выполнена в виде относительно узкой катушки из проводника и промежуточного изоляционного материала, помещенного в плоскости, параллельной первичной обмотке плоского трансформатора. Данная конструкция обладает по меньшей мере такой же способностью снижать паразитную вторичную емкость, как и узкая лежачая катушка с несколькими витками на слой.
Катушка первичной обмотки может быть выполнена, например, в виде обмотки на базе по меньшей мере одной печатной платы, обмотки из так называемого многожильного обмоточного провода или обычного провода с лаковой изоляцией, возможно, их сочетаний. Многожильный обмоточный провод обычно имеет множество проводников с отдельной изоляцией.
Предложенное в изобретении устройство позволяет устранить или в значительной степени ослабить неблагоприятные электрические явления в высоковольтном трансформаторе, за счет чего у высоковольтного трансформатора может быть существенно улучшена полоса частот по сравнению с известным уровнем техники. Так, трансформатор может успешно применяться для работы в режиме высоковольтного импульсного источника питания.
Как указано выше, в плоских трансформаторах обычно используют ферритовый сердечник. Вместе с тем, при желании может использоваться сердечник, изготовленный из тонколистового металла или фольги из ферромагнитного материала. Металлические сердечники обычно имеют Е-образную форму, тогда как сердечники из фольги по производственно-техническим причинам могут состоять из двух С-образных участков.
Если требуется, например, обеспечить относительно сильную индуктивную связь, первичная обмотка и вторичная обмотка могут располагаться в сердечнике на относительно большом расстоянии друг от друга.
Далее описан предпочтительный вариант осуществления изобретения, проиллюстрированный на приложенных чертежах, на которых:
фиг.1 изображает вид сверху плоского трансформатора, частично в разрезе,
фиг.2 - вид в разрезе по линии I-I на фиг.1,
фиг.3 - укрупненный вид, разрез, показанный на фиг.2,
фиг.4 - альтернативный вариант осуществления.
Позицией 1 на чертежах обозначен плоский высоковольтный трансформатор, имеющий печатную плату 2 с первичной обмоткой 4, вторичной обмоткой 6, верхней половиной 8 сердечника и нижней половиной 10 сердечника.
Две Е-образные половины 8 и 10 сердечника окружают печатную плату 2 и обмотки 4 и 6, при этом печатная плата 2 имеет сквозное центральное отверстие 12.
Печатная плата 2 дополнительно имеет две точки 14 подключения к источнику питания первичной обмотки 4. Вторичная обмотка 6 имеет две не показанные точки соединения.
Вторичная обмотка 6 состоит из проводника 16 металлической, предпочтительно, медной фольги в мотках, при этом каждый слой проводника 16 из фольги изолирован от соседнего слоя проводника 16 из фольги изоляционным слоем 18. Вторичная обмотка 6 дополнительно изолирована от первичной обмотки 4 половин 8, 10 сердечника изоляционным материалом 20.
Каждый слой проводника 16 из фольги образует слой вторичной обмотки 6.
Высота вторичной обмотки 6, иными словами, ширина проводника 16 из фольги существенно меньше, предпочтительно, менее одной пятой ширины вторичной обмотки 6 в направлении намотки.
Вторичная обмотка 6 расположена таким образом, что направление ее намотки преимущественно параллельно плоскости первичной обмотки 4.
Как упомянуто в общей части описания, за счет относительно большого числа слоев проводника 16 вторичная емкость является относительно небольшой, а компактная конструкция плоского трансформатора позволяет существенно снизить индуктивную связь у высоковольтного трансформатора 1. За счет этого обеспечивается широкая полоса частот и возможность использовать относительно высокую частоту возбуждения импульсного источника питания.
В альтернативном варианте осуществления, показанном на фиг.4, вторичная обмотка 6 состоит из проводника/провода 22 с лаковой изоляцией, возможно, многожильного обмоточного провода. На фиг.4 показано, что провод 22 намотан слоями 24, каждый из которых состоит из четырех витков провода 22, при этом число слоев 24 относительно велико. Самый дальний слой 24 обмотки для наглядности проиллюстрирован заштрихованным в направлении, противоположном остальным слоям 24 обмотки. Слои 24 обмотки навиты друг на друга преимущественно в направлении, в котором проходит плоскость первичной обмотки 4.
Чтобы ограничить эффект близости, соотношение между числом слоев 24 обмотки и числом проводников 22 в каждом слое 24 обмотки должно превышать 5.
Данный альтернативный вариант осуществления не является столь же эффективным применительно к вторичной емкости, как вариант осуществления, проиллюстрированный на фиг.3, но удовлетворяет требованиям практического применения.

Claims (4)

1. Плоский высоковольтный трансформатор, имеющий первичную обмотку (4), вторичную обмотку (6) и сердечник (8, 10), отличающийся тем, что слои (16) вторичной обмотки (6) выполнены из металлической фольги с изоляционным слоем (18) между ними, навитыми друг на друга в направлении, проходящем в одной плоскости.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первичная обмотка (4) образована медной фольгой.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сердечник (8, 10) имеет верхнюю половину (8) и нижнюю половину (10).
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сердечник (8, 10) выполнен из ферромагнитного материала.
RU2006143035/09A 2004-06-07 2005-06-03 Плоский высоковольтный трансформатор RU2374713C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20042346A NO320550B1 (no) 2004-06-07 2004-06-07 Anordning ved planar hoyspenningstransformator
NO20042346 2004-06-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006143035A RU2006143035A (ru) 2008-07-20
RU2374713C2 true RU2374713C2 (ru) 2009-11-27

Family

ID=35005908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006143035/09A RU2374713C2 (ru) 2004-06-07 2005-06-03 Плоский высоковольтный трансформатор

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20070290784A1 (ru)
EP (1) EP1782441B1 (ru)
JP (1) JP4504426B2 (ru)
KR (1) KR101065161B1 (ru)
CN (1) CN1998055B (ru)
AT (1) ATE489716T1 (ru)
AU (1) AU2005253503B2 (ru)
CA (1) CA2569786C (ru)
DE (1) DE602005024978D1 (ru)
ES (1) ES2357025T3 (ru)
NO (1) NO320550B1 (ru)
PL (1) PL1782441T3 (ru)
RU (1) RU2374713C2 (ru)
WO (1) WO2005122193A1 (ru)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7956714B2 (en) 2005-12-16 2011-06-07 Koninklijke Philips Electronics N.V. High voltage transformer
US7791900B2 (en) 2006-08-28 2010-09-07 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Galvanic isolator
US9019057B2 (en) 2006-08-28 2015-04-28 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Galvanic isolators and coil transducers
US7852186B2 (en) 2006-08-28 2010-12-14 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Coil transducer with reduced arcing and improved high voltage breakdown performance characteristics
US20080278275A1 (en) 2007-05-10 2008-11-13 Fouquet Julie E Miniature Transformers Adapted for use in Galvanic Isolators and the Like
US8427844B2 (en) 2006-08-28 2013-04-23 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Widebody coil isolators
US9105391B2 (en) 2006-08-28 2015-08-11 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. High voltage hold-off coil transducer
US8093983B2 (en) 2006-08-28 2012-01-10 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Narrowbody coil isolator
US7948067B2 (en) 2009-06-30 2011-05-24 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Coil transducer isolator packages
US8061017B2 (en) 2006-08-28 2011-11-22 Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. Methods of making coil transducers
US8258911B2 (en) 2008-03-31 2012-09-04 Avago Technologies ECBU IP (Singapor) Pte. Ltd. Compact power transformer components, devices, systems and methods
EP2876656A1 (en) 2013-11-22 2015-05-27 Maurizio Luigi Albiero Converter unit for railway applications with planar transformer having an improved structure
KR101544512B1 (ko) * 2014-05-31 2015-08-13 주식회사 엔아이티코리아 고전압 트랜스포머의 pcb 제어 방식의 집진 장치
DE102016211085A1 (de) 2016-06-22 2017-12-28 Zf Friedrichshafen Ag Transformatorvorrichtung und Verfahren zum Herstellen derselben
JP7149330B2 (ja) 2018-06-29 2022-10-06 新電元工業株式会社 電子装置
CN211929254U (zh) * 2020-05-07 2020-11-13 台达电子企业管理(上海)有限公司 绕组组件及磁性组件
CN112466633B (zh) * 2020-11-10 2021-12-03 佛山市欧立电子有限公司 箔绕变压器
WO2023059635A1 (en) * 2021-10-04 2023-04-13 Resonance Research, Inc. System and method for static and dynamic mri shimming

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5010314A (en) * 1990-03-30 1991-04-23 Multisource Technology Corp. Low-profile planar transformer for use in off-line switching power supplies
JPH0442907A (ja) * 1990-06-07 1992-02-13 Toshiba Corp 平面トランス用平面複合コイルおよびその製造方法
DE4022243A1 (de) * 1990-07-12 1992-01-23 Gernot Sikora Scheibentransformator
JP2531897B2 (ja) * 1991-05-15 1996-09-04 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション 平面変圧器
US5175525A (en) * 1991-06-11 1992-12-29 Astec International, Ltd. Low profile transformer
US5392020A (en) * 1992-12-14 1995-02-21 Chang; Kern K. N. Flexible transformer apparatus particularly adapted for high voltage operation
US5319342A (en) * 1992-12-29 1994-06-07 Kami Electronics Ind. Co., Ltd. Flat transformer
JPH07320961A (ja) * 1994-05-24 1995-12-08 Tdk Corp 表面実装型トランス
JP3229512B2 (ja) * 1994-05-30 2001-11-19 株式会社西本合成販売 変成器及び変成器用のコイルボビン
DE19629067A1 (de) * 1996-07-18 1998-01-22 Rene Weiner Spulenkörper für eine Flachspule
US6087922A (en) * 1998-03-04 2000-07-11 Astec International Limited Folded foil transformer construction
SE9903466D0 (sv) * 1999-09-24 1999-09-24 Siemens Elema Ab Isolation transformer
US6587023B2 (en) * 2000-03-24 2003-07-01 Tabuchi Electric Co., Ltd. Electromagnetic induction device
IL139714A0 (en) 2000-11-15 2002-02-10 Payton Planar Magnetics Ltd A bobbin for hybrid coils in planar magnetic components
TW467382U (en) * 2000-12-20 2001-12-01 Delta Electronics Inc Embedded transformer
DE10148133A1 (de) * 2001-09-28 2003-04-24 Ascom Energy Systems Ag Bern Flachtransformator mit gesteckten Sekundärwicklungen
US6522233B1 (en) * 2001-10-09 2003-02-18 Tdk Corporation Coil apparatus
JP2003197439A (ja) * 2001-12-28 2003-07-11 Ikeda Electric Co Ltd 電磁装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN1998055B (zh) 2012-02-15
RU2006143035A (ru) 2008-07-20
CA2569786C (en) 2013-12-17
AU2005253503A1 (en) 2005-12-22
EP1782441A1 (en) 2007-05-09
CN1998055A (zh) 2007-07-11
EP1782441B1 (en) 2010-11-24
KR101065161B1 (ko) 2011-09-15
DE602005024978D1 (de) 2011-01-05
JP4504426B2 (ja) 2010-07-14
US20070290784A1 (en) 2007-12-20
ES2357025T3 (es) 2011-04-15
PL1782441T3 (pl) 2011-05-31
CA2569786A1 (en) 2005-12-22
NO20042346D0 (no) 2004-06-07
KR20070053170A (ko) 2007-05-23
AU2005253503B2 (en) 2009-02-26
WO2005122193A1 (en) 2005-12-22
ATE489716T1 (de) 2010-12-15
NO320550B1 (no) 2005-12-19
JP2008502166A (ja) 2008-01-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2374713C2 (ru) Плоский высоковольтный трансформатор
CN105590735B (zh) 一种平面变压器
US8629746B2 (en) High frequency transformers
US20100231341A1 (en) High frequency transformer for high voltage applications
US20200168389A1 (en) Transformer and Switch-Mode Power Supply
WO2020036507A1 (ru) Сглаживающе-токоограничивающий реактор фильтр-устройства железнодорожной тяговой подстанции
CN205487673U (zh) 一种平面变压器
CN114424304A (zh) 作为用于中频变压器的集成结构的部分的绕组配置
US10049810B2 (en) High voltage high frequency transformer
CN116598101A (zh) 一种低漏磁的高频功率电感
Li et al. A High-Frequency PCB-Winding Transformer Design with Medium Voltage Insulation for Solid-State Transformer
JP5573447B2 (ja) ガス絶縁計器用変圧器
KR20040024724A (ko) 트랜스포머 및 이를 구비하는 전기 기기
Lebedev Transformer basics
CN108962561B (zh) 一种高频变压器
CN109346291B (zh) 一种绕组结构及变压器
JPH0311534B2 (ru)
US11942254B2 (en) Transformer insulation modification
KR101193408B1 (ko) 인버터용 변압기
RU184103U1 (ru) Индуктивное устройство
Chaw et al. Design comparison for rectangular and round winding distribution transformer (1000 kVA)
RU2421838C1 (ru) Электрический высокочастотный трансформатор
KR20050045751A (ko) 적층형 권선 구조를 갖는 트랜스포머
RU118469U1 (ru) Тороидальный трансформатор
CN114746965A (zh) 具有并联绕组的中频变压器

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190115

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190116

PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190530

PD4A Correction of name of patent owner