RU2625909C2 - Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор - Google Patents

Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор Download PDF

Info

Publication number
RU2625909C2
RU2625909C2 RU2015144694A RU2015144694A RU2625909C2 RU 2625909 C2 RU2625909 C2 RU 2625909C2 RU 2015144694 A RU2015144694 A RU 2015144694A RU 2015144694 A RU2015144694 A RU 2015144694A RU 2625909 C2 RU2625909 C2 RU 2625909C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
insulator
winding
tubular element
hollow tubular
Prior art date
Application number
RU2015144694A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015144694A (ru
Inventor
МОРЕНО ВАЛЬЕХО Ильдефонсо
ДИАС КАРМЕНА Франсиско
ДИАС КАРМЕНА Анхель
Original Assignee
Сосьедад Эспаньола Де Электромедисина И Калидад, С.А.
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 Сосьедад Эспаньола Де Электромедисина И Калидад, С.А. filed Critical Сосьедад Эспаньола Де Электромедисина И Калидад, С.А.
Publication of RU2015144694A publication Critical patent/RU2015144694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625909C2 publication Critical patent/RU2625909C2/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
    • H01F27/2823Wires
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/02Casings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/08Cooling; Ventilating
    • H01F27/10Liquid cooling
    • H01F27/12Oil cooling
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/24Magnetic 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
    • H01F27/32Insulating 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
    • 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
    • H01F27/325Coil bobbins
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/08Electrical details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F19/00Fixed transformers or mutual inductances of the signal type
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils
    • H01F5/02Coils wound on non-magnetic supports, e.g. formers
    • H01F2005/025Coils wound on non-magnetic supports, e.g. formers wound on coaxial arrangement of two or more formers
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05GX-RAY TECHNIQUE
    • H05G1/00X-ray apparatus involving X-ray tubes; Circuits therefor
    • H05G1/02Constructional details
    • H05G1/04Mounting the X-ray tube within a closed housing
    • H05G1/06X-ray tube and at least part of the power supply apparatus being mounted within the same housing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • X-Ray Techniques (AREA)
  • Insulating Of Coils (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в уменьшении габаритов. Высокочастотный и высокомощный трансформатор имеет сердечник (1), на котором размещается первичная обмотка (2), на которой изолированно размещена вторичная обмотка (4). Весь узел размещается и монтируется в изоляторе (3), который выполнен из двух частей или половин (6) и (7), симметричных относительно поперечной вертикальной плоскости. Каждая часть имеет полый трубчатый элемент (3.1), размещенный внутри внешнего корпуса (3.2) каждой половины изолятора, образуя в каждой части кольцевое пространство (3.3), содержащееся между внешней стенкой трубчатого элемента (3.1) и внутренней стенкой внешнего корпуса (3.2), где размещается вторичная или высоковольтная обмотка. Изолятор (3) имеет в его внешнем корпусе (3.2) щель (5), выполненную на нулевом уровне напряжения и через которую масло проникает к вторичной обмотке. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение, как определено в названии, представляет собой высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор.
Настоящее изобретение характеризуется специальными конструктивными характеристиками изолятора, в частности, на котором смонтированы сердечник, первичная обмотка и вторичная обмотка, для достижения достаточной изоляции между обеими обмотками, максимального магнитного взаимодействия и возможности охлаждения первичной и вторичной обмоток, используя масло, получая трансформатор, который может быть приспособлен к размерам рентгеновской трубки в очень малом пространстве.
Следовательно, настоящее изобретение относится к области техники трансформаторов, в частности высокомощных, высокочастотных и высоковольтных трансформаторов.
Уровень техники
На современном уровне техники проектирование и создание высоковольтного, или высокочастотного, или высокомощного трансформатора не являются проблемой. Однако проектирование и создание трансформатора, который включает эти три характеристики одновременно, представляют собой чрезвычайно трудную задачу, вследствие конфликтующих требований каждой из вышеупомянутых характеристик.
Высоковольтный трансформатор требует высокой степени изоляции между его первичной и вторичной обмотками (большого расстояния, отделяющего высоко- и низковольтную обмотки, или большой толщины изоляторов). Это отделение между обмотками уменьшает магнитное взаимодействие между указанными двумя элементами, и, следовательно, реактивное сопротивление утечки увеличивается, ограничивая выходную мощность.
Высокочастотный трансформатор требует очень хорошего взаимодействия между первичной и вторичной обмотками для достижения приемлемой эффективности и для того, чтобы выходная мощность не ограничивалась недостаточно эффективным взаимодействием (чрезмерным реактивным сопротивлением между первичной и вторичной обмоткой). Для удовлетворения этого требования расстояние между первичной и вторичной обмотками должно быть как можно меньшим (что является прямо противоположным тому, что требуется для высоковольтного трансформатора). Также, чем выше рабочая частота, тем лучше должно быть взаимодействие, так как реактивное сопротивление между обмотками является прямо пропорциональным частоте.
Высокомощный трансформатор требует, чтобы импеданс обмоток был очень малым и реактивное сопротивление между указанными двумя элементами было достаточно низким, для того чтобы не ограничивать выходную мощность. Это реактивное сопротивление уменьшается до минимума, когда взаимодействие между первичной и вторичной обмотками увеличивается, т.е. когда две обмотки располагаются рядом друг с другом (что является прямо противоположным тому, что требуется для высоковольтного трансформатора). Кроме того, чем выше выходная мощность или рабочая частота, тем лучше должно быть взаимодействие, так как реактивное сопротивление между обмотками является прямо пропорциональным частоте.
Следовательно, задачей настоящего изобретения является разработка трансформатора, который одновременно является высоковольтным, высокочастотным и высокомощным, причем требования к изоляции и магнитному взаимодействию являются такими, что поставленные задачи могут достигаться посредством разработки трансформатора, такого как описанный ниже, сущность которого изложена в п. 1 формулы изобретения.
Сущность изобретения
Предметом настоящего изобретения является высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор в очень малом пространстве, который может быть приспособлен к размерам рентгеновской трубки таким образом, что она может собираться в едином модуле так, что электрические потенциалы совпадают между собой (эквипотенциальная установка), таким образом уменьшая вес и объем узла с целью его выполнения более дешевым и эффективным.
Трансформатор погружен в масло (минеральное или растительное), которое имеет две основные задачи: служить в качестве электрического изолятора и в качестве охлаждающего агента для электрических и магнитных элементов трансформатора.
Трансформатор имеет сердечник, на котором монтируется первичная обмотка, после чего этот узел размещается внутри полого трубчатого элемента, который образует часть изолятора.
Изолятор выполнен из двух частей, которые являются симметричными относительно поперечной вертикальной плоскости, при этом каждая часть или половина имеет полый трубчатый элемент, размещенный внутри внешнего корпуса каждой половины изолятора, причем один конец полого трубчатого элемента соединен с внешним корпусом таким образом, что внутреннее пространство полого трубчатого элемента соединено с внешней частью, и в каждой половине изолятора образовано кольцевое пространство, содержащееся между внешней стенкой трубчатого элемента и внутренней стенкой внешнего корпуса, где размещается вторичная или высоковольтная обмотка.
Полый трубчатый элемент каждой половины изолятора имеет отличительный признак выступания относительно свободного края внешнего корпуса, таким образом две половины изолятора соединяются друг с другом, свободные концы полых трубчатых элементов остаются в контакте, тогда как между двумя внешними корпусами образуется щель, которая будет располагаться на нулевом уровне напряжения, где высокая степень изоляции не является необходимой, и, однако, позволяет потоку масла входить в контакт с цепью вторичной обмотки.
Благодаря описанной конфигурации достигается следующее.
- Первичная обмотка и вторичная обмотка продольно занимают одно и то же пространство, что увеличивает до максимума магнитное взаимодействие между обмотками и, следовательно, также уменьшает до минимума реактивное сопротивление между ними, что обеспечивает возможность увеличения до максимума выходной мощности.
- Это обеспечивает возможность размещения выпрямителя, фильтра и резистивного делителя вторичной обмотки очень близко друг к другу благодаря тому факту, что они являются эквипотенциальными цепями и что они имеют одинаковый потенциал вдоль них.
- Расстояние между первичной и вторичной обмотками уменьшается до минимума посредством полого трубчатого элемента, который отделяет обе обмотки, обеспечивая хорошее магнитное взаимодействие без потери изоляции.
- Геометрия внешнего корпуса каждой половины изолятора делает возможным образование щели, расположенной на нулевом уровне напряжения, где высокая степень изоляции не является необходимой, и, однако, позволяет маслу входить в контакт со вторичной обмоткой.
Краткой описание чертежей
Для дополнения выполняемого описания и с намерением способствования лучшему пониманию характеристик изобретения, в соответствии с его предпочтительным вариантом осуществления, комплект чертежей прилагается в качестве неотъемлемой части указанного описания, где иллюстративным и неограничивающим образом было представлено следующее.
На Фигуре 1А показан вид спереди предмета изобретения - трансформатора.
На Фигуре 1В показан разрез, полученный, когда трансформатор Фигуры 1А разрезается по линии А-А.
На Фигуре 1С показан разрез, полученный, когда трансформатор разрезается по линии С-С.
На Фигуре 1D показан разрез, полученный, когда трансформатор разрезается по линии В-В.
На Фигуре 2 показан перспективный вид трансформатора.
На Фигуре 3 показано аксонометрическое изображение одной из половин изолятора.
На Фигуре 4.1 показан вид сбоку одной из половин изолятора.
На Фигуре 4.2 показан разрез, полученный, когда изолятор разрезается по линии D-D.
Осуществление изобретения
На основе чертежей ниже приведено описание предпочтительного варианта осуществления предложенного изобретения.
На Фигурах 1А, 1В, 1С и 1D можно увидеть магнитный сердечник (1), на котором размещена первичная обмотка (2), имеющая основную низковольтную изоляцию между ними, так как они оба работают с очень близким к нулю напряжением, которое представляет собой защитный нулевой уровень (землю).
Узел первичной обмотки (2) и магнитного сердечника (1) размещен во внутренней части полого трубчатого элемента (8), образованного в изоляторе (3) трансформатора, и на указанном полом трубчатом элементе (8) размещена вторичная обмотка (4). Как можно увидеть, как магнитный сердечник (1), так и первичная обмотка (2) находятся в непосредственном контакте с маслом, обеспечивая возможность протекания масла как через магнитный сердечник (1), так и первичную обмотку (2) таким образом, что масло отводит тепло, создаваемое рабочими потерями трансформатора.
На Фигуре 1В показано, как вторичная обмотка (4) разделена на разные секции (4.1-4.8) обмотки, которые намотаны на независимые каркасы катушек. Напряжение этих секций обмотки выпрямляется, фильтруется и последовательно соединяется для суммирования всех напряжений каждой секции обмотки посредством выпрямителя (9) и фильтра (10). Резистивный делитель (11) отбирает образец выходного напряжения и подает его обратно на схему управления, тем самым обеспечивая абсолютное и точное управление выходным напряжением.
На этой же Фигуре можно увидеть, что нулевое напряжение (нулевой уровень или земля) установлено точно в центре вторичной обмотки (между секциями 4.4 и 4.5 обмотки), где изолятор (3) имеет проем (5) для обеспечения возможности протекания масла во внутреннюю часть изолятора (3), тем самым изолируя и охлаждая цепь вторичной обмотки, которая размещена на стороне высокого напряжения. Этот проем негативно не влияет на изоляцию трансформатора, так как он размещен в зоне очень низкого напряжения, где масляная изоляция является достаточной.
Также можно увидеть, что напряжение трансформатора уменьшается постепенно, таким образом для трансформатора 150 кВ с отрицательной полярностью слева оно достигает минимального значения -75 кВ на левом конце. Таким же постепенным образом оно линейно увеличивается с положительной полярностью к правой стороне трансформатора, достигая максимального значения +75 кВ на правом конце. Следовательно, оно составляет -75 кВ слева, линейно увеличиваясь вплоть до +75 кВ справа, давая полную разность потенциалов 150 кВ между обоими концами, с нулевым потенциалом (нулем или землей) в центре трансформатора.
Как выпрямитель (9), так и фильтр (10) и резистивный делитель (11) имеют одинаковые значения потенциалов. Это означает, что между ними нет разности потенциалов, и это позволяет им размещаться рядом друг с другом, так как они являются эквипотенциальными цепями.
Можно увидеть, как первичная обмотка (2) и вторичная обмотка (4), образованная секциями (4.1)-(4.8) обмотки, продольно занимают одно и то же пространство для увеличения до максимума магнитного взаимодействия между ними и, таким образом, уменьшения до минимума реактивного сопротивления между ними, что обеспечит возможность увеличения до максимума выходной мощности.
На Фигурах 2, 3, 4.1 и 4.2 можно увидеть конструктивные характеристики изолятора (3), который, как можно увидеть, содержит две половины или части (6) и (7), которые являются симметричными относительно вертикальной плоскости изолятора (3). Каждая из частей или половин (6) и (7) содержит полый трубчатый элемент (3.1), в котором размещается узел, образованный сердечником (1) и первичной обмоткой (2). Охватывая каждый полый трубчатый элемент (3.1) от каждой половины (6) и (7), имеется внешний корпус (3.2), причем один конец полого трубчатого элемента (3.1) соединен с внешним корпусом (3.2). Между полым трубчатым элементом (3.1) и внешним корпусом (3.2) образовано кольцевое пространство (3.3), в котором размещается вторичная обмотка (4).
Другая характеристика изолятора (3), в частности трубчатого элемента (3.1) каждой половины (6) и (7), заключается в том, что он имеет такую длину, что на его свободном крае (3.4) он длиннее, чем свободный край (3.5) внешнего корпуса (3.2) (Фигура 4.2). Когда обе половины (6) и (7) соединены друг с другом, свободные края (3.4) полых трубчатых элементов (3.1) входят в контакт, и, в таком случае, между свободными краями (3.5) внешнего корпуса (3.2) имеется зазор или щель (5) (Фигура 2), через которую охлаждающее масло проникает к вторичной обмотке (4), размещенной в кольцевом пространстве (3.3).
Изоляция между первичной обмоткой (2) и вторичной обмоткой (4) достигается посредством трубчатого элемента (8), образованного полыми трубчатыми элементами (3.1) каждой половины (6) и (7) изолятора (3). Толщина полых трубчатых элементов (3.1) является такой, что она обеспечивает, с одной стороны, изоляцию между двумя обмотками (первичной и вторичной) и, с другой стороны, хорошее магнитное взаимодействие.
Внешний корпус (3.2) каждой из половин изолятора (3) обеспечивает изоляцию вторичной обмотки (4) и то, что масло протекает через цепь вторичной обмотки (4), следовательно, охлаждая ее.
С описанными характеристиками было возможным получить, в частности, высоковольтный (150 кВ), высокочастотный (от 50 до 150 кГц) и высокомощный (80 кВт) трансформатор, в очень малом пространстве, таким образом, что он может быть приспособлен к размерам рентгеновской трубки для ее сборки в едином модуле так, что уровни электрического потенциала совпадают между собой (эквипотенциальный узел), тем самым уменьшая вес и объем узла с целью его выполнения более дешевым и эффективным.
Достаточно описав сущность настоящего изобретения, наряду со способом его воплощения, следует отметить, что, в пределах его сущности, оно может воплощаться в других вариантах осуществления, которые отличаются в деталях относительно описанного в качестве примера и на которые подобным образом будет распространяться заявляемая охрана, при условии, что его основной принцип не переделывается, изменяется или модифицируется.

Claims (4)

1. Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор, имеющий сердечник (1), на котором размещается первичная обмотка (2), на которой изолированным образом размещается вторичная обмотка (4), причем весь узел размещен и смонтирован в изоляторе (3), причем изолятор (3) выполнен из двух частей или половин (6) и (7), которые являются симметричными относительно поперечной вертикальной плоскости, при этом каждая часть имеет один полый трубчатый элемент (3.1), размещенный во внутренней части внешнего корпуса (3.2) каждой половины изолятора, и причем один конец полого трубчатого элемента (3.1) соединен с внешним корпусом (3.2) таким образом, что внутреннее пространство полого трубчатого элемента (3.1) соединено с внешней частью, и в каждой части или половине (6) и (7) образовано кольцевое пространство (3.3), содержащееся между внешней стенкой трубчатого элемента (3.1) и внутренней стенкой внешнего корпуса (3.2), где размещена вторичная или высоковольтная обмотка, отличающийся тем, что полый трубчатый элемент (3.1) каждой половины изолятора (3) имеет отличительный признак, заключающийся в том, что его свободный конец (3.4) внешнего корпуса (3.2) является длиннее, чем свободный край (3.5) внешнего корпуса (3.2) таким образом, что, при соединении двух половин (6) и (7) изолятора (3), свободные концы (3.4) полых трубчатых элементов (3.1) входят в контакт, тогда как между двумя внешними корпусами (3.2) имеется зазор или щель (5), которая расположена на нулевом уровне напряжения и через которую охлаждающее масло проникает к вторичной обмотке (4).
2. Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор по п. 1, отличающийся тем, что вторичная обмотка (4) разделена на разные секции (4.1-4.8) обмотки, которые намотаны на независимые каркасы катушек, напряжение которых выпрямляется, фильтруется и последовательно соединяется для суммирования всех напряжений каждой секции обмотки посредством выпрямителя (9) и фильтра (10), смонтированных рядом с вторичной обмоткой.
3. Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор по п. 2, отличающийся тем, что он дополнительно имеет резистивный делитель (11), смонтированный рядом с выпрямителем (9) и фильтром (10).
4. Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что первичная обмотка (2) и вторичная обмотка (4) продольно занимают одно и то же пространство.
RU2015144694A 2014-01-28 2014-01-28 Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор RU2625909C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/ES2014/070058 WO2015114174A1 (es) 2014-01-28 2014-01-28 Transformador de alta tension, alta frecuencia y alta potencia

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015144694A RU2015144694A (ru) 2017-04-21
RU2625909C2 true RU2625909C2 (ru) 2017-07-19

Family

ID=53756249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015144694A RU2625909C2 (ru) 2014-01-28 2014-01-28 Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор

Country Status (19)

Country Link
US (1) US9887035B2 (ru)
EP (1) EP3102007B1 (ru)
JP (1) JP6380771B2 (ru)
KR (1) KR101732116B1 (ru)
CN (1) CN105075400B (ru)
AR (1) AR099194A1 (ru)
AU (1) AU2014364347B2 (ru)
BR (1) BR112015018803B8 (ru)
CA (1) CA2901094C (ru)
ES (1) ES2716506T3 (ru)
HU (1) HUE044015T2 (ru)
NZ (1) NZ713397A (ru)
PL (1) PL3102007T3 (ru)
RU (1) RU2625909C2 (ru)
SA (1) SA515370055B1 (ru)
SG (1) SG11201508658YA (ru)
TW (1) TWI605479B (ru)
WO (1) WO2015114174A1 (ru)
ZA (1) ZA201507968B (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018049520A1 (en) * 2016-09-16 2018-03-22 Energo Group Canada Inc. Losses reduction for electrical power distribution
JP7020481B2 (ja) * 2017-03-27 2022-02-16 日立金属株式会社 コイル部品
CN107546013A (zh) * 2017-09-13 2018-01-05 新绛县贝塔科技有限公司 一种高频变压器
CN108777212A (zh) * 2018-06-27 2018-11-09 南京艾利克斯电子科技有限公司 一种组合式大功率变压器
CN116544005B (zh) * 2023-07-06 2024-01-12 深圳市旺城行电子有限公司 一种高频变压器绕组结构及高频变压器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU905905A1 (ru) * 1978-09-08 1982-02-15 Предприятие П/Я Р-6517 Трансформаторно-выпр мительное устройство
US4338657A (en) * 1974-05-21 1982-07-06 Lisin Vladimir N High-voltage transformer-rectifier device
US5003452A (en) * 1989-02-02 1991-03-26 General Electric Cgr S.A. High-voltage supply device for an x-ray tube
US5060253A (en) * 1989-11-24 1991-10-22 General Electric Cgr S.A. High-voltage block for an X-ray tube, the block including a cooling tank integrated with its secondary circuit
US6115236A (en) * 1997-10-09 2000-09-05 Ge Medical Systems S.A. Modular support for the functional elements of a high-voltage power supply unit

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1029948B (de) * 1957-02-07 1958-05-14 Siemens Reiniger Werke Ag Roentgen-Eintankapparat
US2911604A (en) * 1957-04-30 1959-11-03 Hughes Aircraft Co Hermetically sealed housing
US3082389A (en) * 1960-01-25 1963-03-19 Westinghouse Electric Corp Current transformer
US3290469A (en) * 1964-09-30 1966-12-06 Westinghouse Electric Corp Compressed-gas circuit interrupter having cavitation means
JPS5240728A (en) * 1975-09-25 1977-03-29 Tabuchi Denki Kk Transformer secondary coil for magnetron
US4091349A (en) * 1975-12-29 1978-05-23 General Electric Company High voltage winding lead and terminal structure
DE2709300C3 (de) * 1977-03-03 1981-02-05 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Supraleitende Magnetspule mit Imprägniereinrichtung
US4459576A (en) * 1982-09-29 1984-07-10 Westinghouse Electric Corp. Toroidal transformer with electrostatic shield
DE3772348D1 (de) * 1986-11-21 1991-09-26 Siemens Ag Roentgenstrahler, insbesondere zur anfertigung von intraoralen zahnaufnahmen.
FR2680938B1 (fr) * 1991-09-03 1993-11-26 General Electric Cgr Sa Bloc radiogene avec dispositif d'alimentation haute tension integre dans la gaine.
FR2680939B1 (fr) * 1991-09-03 1993-11-26 General Electric Cgr Sa Dispositif et bloc d'alimentation haute tension pour tube a rayons x.
US6018239A (en) * 1996-10-23 2000-01-25 General Electric Company Self-powered axial current sensor
US5838220A (en) * 1997-07-16 1998-11-17 Toroids International Hong Kong Ltd Toroidal transformer with space saving insulation and method for insulating a winding of a toroidal transformer
JP2000012345A (ja) * 1998-06-24 2000-01-14 Nagano Japan Radio Co トランス用ボビンおよびトランス
US6054914A (en) * 1998-07-06 2000-04-25 Midcom, Inc. Multi-layer transformer having electrical connection in a magnetic core
JP2001332430A (ja) * 2000-05-22 2001-11-30 Murata Mfg Co Ltd トランス
US6893907B2 (en) * 2002-06-05 2005-05-17 Applied Materials, Inc. Fabrication of silicon-on-insulator structure using plasma immersion ion implantation
JP4509544B2 (ja) * 2003-01-21 2010-07-21 和夫 河野 巻線型トランス及びこの巻線型トランスを使用した電源装置
CA2494324C (en) * 2003-02-07 2010-01-19 Sociedad Espanola De Electromedicina Y Calidad S.A. X-ray device
ITTO20030278A1 (it) * 2003-04-11 2004-10-12 Itw Ind Components Srl Dispositivo accendigas elettrico realizzabile senza vincoli nel numero di terminali di uscita e metodo per la sua fabbricazione.
US6753749B1 (en) * 2003-06-05 2004-06-22 Artesyn Technologies, Inc. Toroidal transformer enclosure
US7135949B2 (en) * 2004-07-15 2006-11-14 Tyco Electronics Corporation Transformer or inductor containing a magnetic core having abbreviated sidewalls and an asymmetric center core portion
EP1657728B1 (en) * 2004-11-15 2010-06-02 Osram Gesellschaft mit Beschränkter Haftung A transformer
DE102005029599B3 (de) * 2005-06-23 2006-12-28 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg System zur berührungslosen Energieübertragung
CN100583324C (zh) * 2006-10-17 2010-01-20 台达电子工业股份有限公司 可调整漏磁电感的变压器结构
CN101842860B (zh) * 2007-09-21 2014-04-30 Abb技术有限公司 具有聚合物屏蔽壳的干式变压器及其制造方法
CN101593610A (zh) * 2008-05-29 2009-12-02 奇美电子股份有限公司 变压器结构
DE102008045846A1 (de) * 2008-09-05 2010-03-25 B2 Electronic Gmbh Hochspannungstransformator
CN101908411B (zh) * 2009-06-08 2012-10-03 台达电子工业股份有限公司 变压器结构
CN102074333B (zh) * 2009-11-24 2013-06-05 台达电子工业股份有限公司 混合材料磁芯组、磁性元件及制法
WO2012042067A1 (es) * 2010-09-28 2012-04-05 Sociedad Española De Electromedicina Y Calidad, S.A. Procedimiento de regulación automática de potencia máxima para equipo de rayos-x y dispositivo necesario para tal fin
US8624697B2 (en) * 2011-06-20 2014-01-07 Curie Industrial Co., Ltd. Assembling magnetic component
JP5795927B2 (ja) * 2011-10-03 2015-10-14 コーセル株式会社 スイッチング電源装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4338657A (en) * 1974-05-21 1982-07-06 Lisin Vladimir N High-voltage transformer-rectifier device
SU905905A1 (ru) * 1978-09-08 1982-02-15 Предприятие П/Я Р-6517 Трансформаторно-выпр мительное устройство
US5003452A (en) * 1989-02-02 1991-03-26 General Electric Cgr S.A. High-voltage supply device for an x-ray tube
US5060253A (en) * 1989-11-24 1991-10-22 General Electric Cgr S.A. High-voltage block for an X-ray tube, the block including a cooling tank integrated with its secondary circuit
US6115236A (en) * 1997-10-09 2000-09-05 Ge Medical Systems S.A. Modular support for the functional elements of a high-voltage power supply unit

Also Published As

Publication number Publication date
SG11201508658YA (en) 2015-11-27
AU2014364347B2 (en) 2018-04-19
HUE044015T2 (hu) 2019-09-30
BR112015018803B8 (pt) 2022-01-04
TW201535436A (zh) 2015-09-16
JP6380771B2 (ja) 2018-08-29
WO2015114174A1 (es) 2015-08-06
PL3102007T3 (pl) 2019-07-31
NZ713397A (en) 2020-06-26
US9887035B2 (en) 2018-02-06
TWI605479B (zh) 2017-11-11
EP3102007A4 (en) 2017-11-15
BR112015018803A2 (pt) 2017-07-18
EP3102007B1 (en) 2019-01-09
CN105075400A (zh) 2015-11-18
KR20150139907A (ko) 2015-12-14
ZA201507968B (en) 2020-10-28
EP3102007A1 (en) 2016-12-07
ES2716506T3 (es) 2019-06-12
US20160020015A1 (en) 2016-01-21
BR112015018803B1 (pt) 2021-12-14
CA2901094C (en) 2020-06-23
SA515370055B1 (ar) 2018-08-29
JP2017512384A (ja) 2017-05-18
AR099194A1 (es) 2016-07-06
AU2014364347A1 (en) 2015-08-13
RU2015144694A (ru) 2017-04-21
CA2901094A1 (en) 2015-08-06
KR101732116B1 (ko) 2017-05-02
CN105075400B (zh) 2018-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2625909C2 (ru) Высоковольтный, высокочастотный и высокомощный трансформатор
US8928449B2 (en) AC/DC planar transformer
EP3035349B1 (en) A transformer
Yeh et al. A study on high frequency transformer design in medium-voltage solid-state transformers
TWI523051B (zh) Static induction electrical appliances
CA2495382C (en) Winding arrangement
CA2923658C (en) Connection of at least four electric conductors
US20220344092A1 (en) Planar winding structure for power transformer
EP2573781B1 (en) High voltage current coil
US9099238B2 (en) High voltage insulation system and a high voltage inductive device comprising such an insulation system
CN104332258B (zh) 改进的高压穿墙套管
JP2017108102A (ja) 静止誘導機器
RU145993U1 (ru) Сухой трансформатор высокого напряжения (варианты)
CA2962456C (en) Welding type power supply with weld transformer
KR101555962B1 (ko) 변압기
EP4160631A1 (en) Planar winding structure for power transformer
RU140841U1 (ru) Высокочастотный трансформатор с пониженным рассеянием повышенной надежности
CN107546013A (zh) 一种高频变压器
Dokur et al. Simulation-based optimum high voltage bushing design
GB2564453A (en) A transformer and a method of manufacturing a transformer
RU2540687C1 (ru) Силовой трансформатор
RU2547809C2 (ru) Импульсный трансформатор
SU584346A1 (ru) Каскадный трансформатор дл передачи мощности