RU2547809C2 - Импульсный трансформатор - Google Patents

Импульсный трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU2547809C2
RU2547809C2 RU2013100675/07A RU2013100675A RU2547809C2 RU 2547809 C2 RU2547809 C2 RU 2547809C2 RU 2013100675/07 A RU2013100675/07 A RU 2013100675/07A RU 2013100675 A RU2013100675 A RU 2013100675A RU 2547809 C2 RU2547809 C2 RU 2547809C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
winding
cooling
pulse transformer
conducting
Prior art date
Application number
RU2013100675/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013100675A (ru
Inventor
Владимир Александрович Мансуров
Николай Григорьевич Манько
Виктор Евгеньевич Чудиновских
Вадим Львович Булатов
Дамир Альмирович Рахимов
Евгений Фёдорович Федореев
Виталий Вильямович Брексон
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова"
Priority to RU2013100675/07A priority Critical patent/RU2547809C2/ru
Publication of RU2013100675A publication Critical patent/RU2013100675A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547809C2 publication Critical patent/RU2547809C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transformer Cooling (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике, к импульсным трансформаторам и может быть использовано для создания мощного импульсного источника питания с высокой удельной мощностью. Технический результат состоит в повышении удельной мощности за счет минимизации добавочных потерь в обмотках на высоких частотах, обеспечении высокого коэффициента использования окна магнитопровода при минимальной длине витка, а также за счет обеспечения эффективного охлаждения. Импульсный трансформатор содержит магнитопровод, охлаждающие элементы, теплоотводящие шины и катушки, например, из фольги с межслоевой и межвитковой изоляцией. Магнитопровод выполнен из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью и малыми удельными потерями, разборным, квадратного сечения и разделен на две U-образные половинки. В качестве охлаждающих элементов в трансформаторе использованы охлаждающие плиты. С двух сторон трансформатор жестко зажат между двумя охлаждающими плитами. В местах тепловых контактов, таких как магнитопровод-обмотка, обмотка-охладитель, установлены пластичные электроизоляционные теплопроводящие прокладки. К выступающим частям сердечника трансформатора через теплопроводящие прокладки прижаты теплоотводящие шины, соединенные с охлаждающими плитами. Образованный плитами и дополнительными стенками резервуар заполнен теплопроводящим компаундом. Каждая катушка содержит, по крайней мере, одну первичную обмотку и, по крайней мере, одну вторичную обмотку, с гальванической развязкой между ними. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к импульсным трансформаторам, а именно - к конструктивным элементам трансформаторов и индуктивностей, включающим магнитопровод, катушки, обмотки, токопроводящие соединения, элементы охлаждения и может быть использовано для создания мощного импульсного источника питания с высокой удельной мощностью.
В настоящее время широко распространены и динамично развиваются мощные импульсные преобразователи напряжения (тока), мощность на выходе которых может достигать несколько сотен киловатт, а основным элементом обеспечивающего гальваническую развязку между входом и выходом устройства является импульсный трансформатор. И именно трансформатор в большинстве случаев определяет габариты и стоимость устройства, что является существенным недостатком.
Для решения этой проблемы необходимо создать такую конструкцию трансформатора, которая обеспечивала максимальный КПД устройства, и была способна эффективно отводить тепло, во избежание недопустимого перегрева, и при этом обладала минимальными габаритами и ценой.
Известен способ изготовления импульсного трансформатора, содержащего магнитопровод, охлаждающие элементы и катушки из фольги с межслоевой и межвитковой изоляцией, в котором для намотки катушек используют тонкую медную фольгу в виде ленты (US 4092621).
Недостатком импульсного трансформатора, выполненного по известному способу, является недостаточный коэффициент использования окна магнитопровода и малоэффективная система охлаждения, и, как следствие, малая удельная мощность.
Известен импульсный трансформатор, содержащий магнитопровод, охлаждающие элементы, теплоотводящие шины и катушки из фольги с межслоевой и межвитковой изоляцией, для обмотки катушек используется пленка из фольги с изоляцией независимых слоев обмотки (US 7164584) - ПРОТОТИП.
Недостатком известного импульсного трансформатора является дополнительное увеличение габарита за счет использования в составе обмотки элементов теплоотвода. Добавочные потери от вихревых токов в теплоотводах. Увеличение длины витка. Сложность в обеспечении необходимого уровня изоляции, нетехнологичность. Как следствие - недостаточная удельная мощность при высокой трудоемкости.
Технической задачей изобретения является повышение удельной мощности импульсного трансформатора за счет минимизации добавочных потерь в обмотках на высоких частотах, обеспечения высокого коэффициента использования окна магнитопровода при минимальной длине витка, а также за счет обеспечения эффективного охлаждения импульсного трансформатора.
Для решения поставленной задачи предлагается импульсный трансформатор, содержащий магнитопровод, охлаждающие элементы, теплоотводящие шины и катушки, например, из фольги с межслоевой и межвитковой изоляцией, отличающийся тем, что в нем магнитопровод выполнен разборным, квадратного сечения и разделен на две U-образные половинки, при этом магнитопровод выполнен из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью и малыми удельными потерями, в качестве охлаждающих элементов в трансформаторе использованы охлаждающие плиты, с двух сторон трансформатор жестко зажат между двумя охлаждающими плитами, в местах тепловых контактов, таких как магнитопровод-обмотка, обмотка-охладитель установлены пластичные электроизоляционные теплопроводящие прокладки, к выступающим частям сердечника трансформатора через теплопроводящие прокладки прижаты теплоотводящие шины, соединенные с охлаждающими плитами, образованный плитами и дополнительными стенками резервуар заполнен теплопроводящим компаундом, каждая катушка содержит, по крайней мере, одну первичную обмотку, и, по крайней мере, одну вторичную обмотку, с гальванической развязкой между ними, к обмоткам присоединены токопроводящие шины, для обеспечения внешних подключений, межвитковая и межобмоточная изоляции выполнены выходящими за края металлической ленты, а ее ширина выбрана с возможностью обеспечения пути утечки тока на торцах катушки.
Импульсный трансформатор, отличающийся также тем, что магнитопровод выполнен, например, из феррита, или из нанокристаллической ленты.
Импульсный трансформатор, отличающийся также тем, что охлаждающие плиты выполнены, например, с возможностью жидкостного или воздушного охлаждения.
Импульсный трансформатор, отличающийся также тем, что обмотки катушек выполнены из металлической фольги с малыми омическими потерями, например медной или алюминиевой фольги, с шириной фольги во всю ширину обмотки, либо из нескольких более узких секций
Импульсный трансформатор, отличающийся также тем, что межвитковая и межслоевая изоляции выполнены из тонкой теплопроводной пленки с высокими электроизоляционными свойствами, например, из полиимида толщиной 25 мкм.
Импульсный трансформатор, отличающийся также тем, что межобмоточная изоляция выполнена в несколько слоев.
Доказательство существенности отличий.
Для минимизации добавочных потерь в обмотках на высоких частотах:
- длина L и ширина А обмотки выбраны с отношением L>A;
- при выборе толщины металлической фольги производится расчет, в котором учитывается рабочий ток, рабочая частота, число слоев обмотки, длина катушки, количество обмоток в катушке, взаимное расположение обмоток, форма тока, индуктивность рассеяния между обмотками, скорость изменения тока. Исходя из вышеизложенных параметров, рассчитывается оптимальная толщина фольги.
При невозможности обеспечить оптимальную толщину обмоток из-за высокой скорости изменения тока в обмотках трансформатора на выводы обмоток устанавливаются одновитковые магнитопроводы.
Высокий коэффициент использования окна магнитопровода достигается за счет формы магнитопровода, и тонкой изоляции, благодаря чему коэффициент использования окна может достигать 0,8.
Минимальная длина витка (по сравнению с прямоугольными) достигается за счет использования магнитопровода квадратного сечения.
Эффективное охлаждение осуществляется за счет теплопередачи от обмоток и магнитопровода к охлаждающим плитам с минимальным перепадом температур.
Минимальный перепад температур обеспечивается за счет высокой теплопроводности обмотки и большой площади соприкосновения охлаждающих плит с трансформатором.
Высокая теплопроводность обмоток обеспечивается за счет применения в качестве изолятора тонкой пленки, а хороший тепловой контакт между слоями за счет зажатия между охлаждающими плитами, благодаря чему из межслойного пространства катушек удаляется воздух, и увеличивается площадь контактных поверхностей.
На чертеже показана конструкция импульсного трансформатора.
На чертежах (фиг.1 и фиг.2) показано:
1 - магнитопровод;
2 - первая катушка;
3 - вторая катушка;
4 - металлическая фольга;
5 - изоляционная теплопроводная пленка;
6 - первая охлаждающая плита;
7 - вторая охлаждающая плита;
8 - первая теплопроводящая прокладка;
9 - вторая теплопроводящая прокладка;
10 - теплоотводящие шины;
11 - теплопроводящие прокладки;
12 - первая дополнительная стенка;
13 - вторая дополнительная стенка;
14 - третья дополнительная стенка;
15 - четвертая дополнительная стенка;
16 - теплопроводящий компаунд;
17 - одновитковый дроссель;
18 - токопроводящие шины.
Импульсный трансформатор содержит магнитопровод 1, первую катушку 2, вторую катушку 3.
Магнитопровод 1 импульсного трансформатора выполнен разборным, квадратного сечения и состоит из двух U-образных половинок из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью и малыми удельными потерями, например из феррита или из нанокристаллической ленты.
На магнитопроводе 1 установлена первая и вторая катушки 2 и 3 соответственно. Катушки 1 и 2 содержат, по крайней мере, одну первичную обмотку и, по крайней мере, одну вторичную обмотку, между которыми обеспечивается гальваническая развязка.
Обмотки выполнены, например из металлической фольги 4 с малыми омическими потерями, например медной или алюминиевой, ширина фольги выбраны во всю ширину обмотки. К началу и концу каждой из обмоток жестко присоединены токопроводящие шины 18, для внешнего подключения. Межслоевая изоляция выполнена из тонкой теплопроводной пленки 5 с высокими электроизоляционными свойствами, например из полиимида толщиной 25 мкм. Межобмоточная изоляция выполнена из той же пленки, но в несколько слоев. Межвитковая и межобмоточная изоляции выходит за края металлической ленты, а ее ширина выбирается такой, чтобы обеспечить необходимый путь утечки тока на торцах катушки.
Трансформатор с двух сторон жестко закреплен между первой и второй охлаждающими плитами 6 и 7 соответственно. Охлаждающие плиты 6 и 7 могут быть реализованы с жидкостным, воздушным или другим охлаждением. В местах тепловых контактов: магнитопровод-обмотка, обмотка-охладитель - установлены пластичные электроизоляционные первая и вторая теплопроводящие прокладки 8 и 9 соответственно.
К выступающим частям сердечника через теплопроводящие прокладки 11 прижаты теплоотводящие шины 10, соединенные с охлаждающими плитами 6 и 7. Образованный плитами и дополнительными стенками 12, 13, 14 и 15 резервуар заливается теплопроводящим компаундом 16.
Катушки на стержнях магнитопровода 1 не связаны общей шиной. Для уменьшения добавочных потерь в импульсном трансформаторе вторичная обмотка с двух сторон обхватывает первичную обмотку, либо импульсный трансформатор имеет несколько вторичных обмоток, либо первичная и вторичная обмотки разбиты на группы, которые перемежаются между собой.
Для уменьшения добавочных потерь на выводах импульсного трансформатора в нем предусмотрена возможность установки одновитковых дросселей.
Первичная обмотка намотана в несколько слоев, ширина металлической фольги каждого витка равна длине катушки.

Claims (6)

1. Импульсный трансформатор, содержащий магнитопровод, охлаждающие элементы, теплоотводящие шины и катушки, например, из фольги с межслоевой и межвитковой изоляцией, отличающийся тем, что в нем магнитопровод выполнен разборным, квадратного сечения и разделен на две U-образные половинки, при этом магнитопровод выполнен из магнитомягкого материала с высокой магнитной проницаемостью и малыми удельными потерями, в качестве охлаждающих элементов в трансформаторе использованы охлаждающие плиты, с двух сторон трансформатор жестко зажат между двумя охлаждающими плитами, в местах тепловых контактов, таких как магнитопровод-обмотка, обмотка-охладитель, установлены пластичные электроизоляционные теплопроводящие прокладки, к выступающим частям сердечника трансформатора через теплопроводящие прокладки прижаты теплоотводящие шины, соединенные с охлаждающими плитами, образованный плитами и дополнительными стенками резервуар заполнен теплопроводящим компаундом, каждая катушка содержит, по крайней мере, одну первичную обмотку и, по крайней мере, одну вторичную обмотку с гальванической развязкой между ними, к обмоткам присоединены токопроводящие шины, для обеспечения внешних подключений, межвитковая и межобмоточная изоляции выполнены выходящими за края металлической ленты, а ее ширина выбрана с возможностью обеспечения пути утечки тока на торцах катушки.
2. Импульсный трансформатор по п.1, отличающийся тем, что магнитопровод выполнен, например, из феррита или из нанокристаллической ленты.
3. Импульсный трансформатор п.1 или 2, отличающийся тем, что охлаждающие плиты выполнены, например, с возможностью жидкостного или воздушного охлаждения.
4. Импульсный трансформатор по п.1, отличающийся тем, что обмотки катушек выполнены из металлической фольги с малыми омическими потерями, например медной или алюминиевой фольги, с шириной фольги во всю ширину обмотки, либо из нескольких более узких секций.
5. Импульсный трансформатор по п.1, отличающийся тем, что межвитковая и межслоевая изоляции выполнены из тонкой теплопроводной пленки с высокими электроизоляционными свойствами, например из полиимида толщиной 25 мкм.
6. Импульсный трансформатор по п.5, отличающийся тем, что межобмоточная изоляция выполнена в несколько слоев.
RU2013100675/07A 2013-01-09 2013-01-09 Импульсный трансформатор RU2547809C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100675/07A RU2547809C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Импульсный трансформатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100675/07A RU2547809C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Импульсный трансформатор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013100675A RU2013100675A (ru) 2014-07-20
RU2547809C2 true RU2547809C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=51215100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100675/07A RU2547809C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Импульсный трансформатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547809C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU664229A1 (ru) * 1978-01-09 1979-05-25 Предприятие П/Я А-1067 Импульсный трансформатор дл элетроискрового станка
SU1103295A1 (ru) * 1983-04-22 1984-07-15 Предприятие П/Я Р-6324 Высоковольтный импульсный трансформатор
SU1022568A1 (ru) * 1982-01-06 1994-06-15 Г.Н. Андреев Высоковольтный импульсный трансформатор и способ его изготовления
US7164584B2 (en) * 2004-10-19 2007-01-16 Honeywell International Inc. Modular heatsink, electromagnetic device incorporating a modular heatsink and method of cooling an electromagnetic device using a modular heatsink
RU2388092C2 (ru) * 2005-09-20 2010-04-27 СкандиНова Системз АБ Импульсный трансформатор с фольговой обмоткой
RU104376U1 (ru) * 2010-12-28 2011-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская компания "ФАСТ" Силовой импульсный трансформатор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU664229A1 (ru) * 1978-01-09 1979-05-25 Предприятие П/Я А-1067 Импульсный трансформатор дл элетроискрового станка
SU1022568A1 (ru) * 1982-01-06 1994-06-15 Г.Н. Андреев Высоковольтный импульсный трансформатор и способ его изготовления
SU1103295A1 (ru) * 1983-04-22 1984-07-15 Предприятие П/Я Р-6324 Высоковольтный импульсный трансформатор
US7164584B2 (en) * 2004-10-19 2007-01-16 Honeywell International Inc. Modular heatsink, electromagnetic device incorporating a modular heatsink and method of cooling an electromagnetic device using a modular heatsink
RU2388092C2 (ru) * 2005-09-20 2010-04-27 СкандиНова Системз АБ Импульсный трансформатор с фольговой обмоткой
RU104376U1 (ru) * 2010-12-28 2011-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательская компания "ФАСТ" Силовой импульсный трансформатор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013100675A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8928441B2 (en) Liquid cooled magnetic component with indirect cooling for high frequency and high power applications
US10381148B2 (en) Transformer and power converter using the same
RU2374713C2 (ru) Плоский высоковольтный трансформатор
JP6195627B2 (ja) 電磁誘導機器
US8629746B2 (en) High frequency transformers
US20140062635A1 (en) Magnetic core for magnetic component with winding, containing improved means of cooling
AU2021201057B2 (en) A Transformer with Improved Heat Dissipation
EP2187408B1 (en) Iron core reactor
CN212010641U (zh) 一种电感
Wang et al. Prototype design for a high-voltage high-frequency rectifier transformer for high power use
RU2547809C2 (ru) Импульсный трансформатор
CN112204685A (zh) 磁性单元及其相关方法
Calderon-Lopez et al. Towards lightweight magnetic components for converters with wide-bandgap devices
KR101925216B1 (ko) 판상 적층형 리액터 장치 및 그 제조 방법
CN108962561B (zh) 一种高频变压器
WO2012032307A1 (en) Planar transformer
CN215955020U (zh) 变压器及其适用的车载电源
KR20040024724A (ko) 트랜스포머 및 이를 구비하는 전기 기기
KR200486562Y1 (ko) 자속차폐판을 구비한 유입변압기
RU140841U1 (ru) Высокочастотный трансформатор с пониженным рассеянием повышенной надежности
KR100633425B1 (ko) 적층형 권선 구조를 갖는 트랜스포머
CN210956373U (zh) 一种磁件
US20230230762A1 (en) High frequency medium voltage transformer with central insulating divider
CN109378190B (zh) 一种适用于高压大功率高频变压器的绕组结构
RU184103U1 (ru) Индуктивное устройство

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20181009

PD4A Correction of name of patent owner