[实用新型]一种高压变压器有效
申请号: | 201420623890.7 | 申请日: | 2014-10-27 |
公开(公告)号: | CN204144032U | 公开(公告)日: | 2015-02-04 |
发明(设计)人: | 徐德才 | 申请(专利权)人: | 徐德才 |
主分类号: | H01F27/30 | 分类号: | H01F27/30;H01F27/32;H01F27/40 |
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地址: | 211409 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高压 变压器 | ||
技术领域
本实用新型属于高压电源技术领域,具体涉及一种适用于各类高压电源用自带整流的直流输出型高压变压器。
背景技术
目前的高压电源用高压变压器由初级线圈、次级线圈、铁氧体磁芯构成,如图1-2所示。工作时驱动电路输出高频交流电到其初级线圈,初级线圈产生电磁转换形成高频交变磁场后,次级线圈处在高频交变磁场中产生高频交流高压。目前的高压变压器次级线圈都是由一段线圈升压后再整流或多段线圈串联升压后再整流,次级线圈内的高频交流电压值较高,易在线圈表面产生电晕而造成不必要的能量损耗,导致高压变压器转换效率下降,温升高,可靠性和使用寿命下降。由于单只高压变压器中只有一组高压全波整流桥,导致每只高压变压器只能输出一组高压直流电。在需要多组高压直流电的高压电源中,只有采用多只高压变压器才能解决,生产工艺复杂且浪费。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术的缺陷,提出一种适用于各类高压电源用自带整流的直流输出型高压变压器。
一种高压变压器,由初级线圈,次级线圈和铁氧体磁芯组成,所述次级线圈由两段或者多段独立线圈构成,每段次级线圈均采用四只高压整流二极管构成的全波整流桥整流后再顺向串联叠加构成。
所述初级线圈和次级线圈分列于铁氧体磁芯的两侧,或者以同心配合的方式位于磁芯的同一侧。
所述次级线圈采用环氧树脂封装固化或者浸在高压绝缘油中以增加耐电压及绝缘性能。
所述高压变压器为正电压输出或负电压输出。
所述高压变压器输出单组直流高电压,或者输出多组直流高电压。
本实用新型的有益效果:本实用新型提供的高压变压器突破了传统高压变压器的设计理念,次级线圈通过两段或多段线圈分段桥式整流的方式,整流以后再串联叠加,各段线圈的交流电压得到了分担,降低了高频交流损耗,使高压变压器能够输出更高的高电压,也使单只高压变压器能够输出单组或多组高电压。同时转换效率得到提高,可靠性更好,使用寿命更长。
附图说明
图1为一种传统高压变压器电原理图,次级线圈仅为一组,经全波桥式整流得到直流高电压;
图2为一种传统高压变压器电原理图,次级线圈为三组串联以后再全波桥式整流得到直流高电压;
图3为本实用新型高压变压器绕组原理图,次级线圈L2、L3为互不相连的两组;
图4为本实用新型高压变压器绕组原理图,次级线圈L2、L3、L4……Ln为互不相连的多组;
图5为本实用新型高压变压器原理图,次级线圈L2、L3各自经全波整流桥整流后再顺向串联,输出直流高电压HV;
图6为本实用新型高压变压器原理图,次级线圈L2、L3……Ln各自经全波整流桥整流后再顺向串联,输出正高电压HV;
图7为本实用新型高压变压器原理图、次级线圈L2的整流桥上引出一组高电压HV1,次级线圈L3的整流桥上引出一组高电压HV2……次级线圈Ln的整流桥上引出一组高电压HVn,从而实现单只高压变压器输出多组直流高电压;
图8为本实用新型高压变压器的输出端过载保护及开路保护原理图;图中N1为本实用新型高压变压器的输助线圈,R1为本实用新型高压变压器的高压取样电阻;
图中,L1为初级线圈,L2、L3……Ln为次级线圈,三角形标志为高压整流二极管。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步说明。
实施例1
一种高压变压器,如图3-8所示由初级线圈,次级线圈和铁氧体磁芯组成,所述次级线圈由两段或者多段独立线圈构成,每段次级线圈均采用四只高压整流二极管构成的全波整流桥整流后再顺向串联叠加构成。所述初级线圈和次级线圈分列于铁氧体磁芯的两侧,或者以同心配合的方式位于磁芯的同一侧。所述次级线圈采用环氧树脂封装固化或者浸在高压绝缘油中。所述高压变压器为正电压输出或负电压输出。所述高压变压器输出单组直流高电压,或者输出多组直流高电压。
本实施例的高压变压器次级线圈由两段或多段线圈组成,各段线圈拥有独立的全波整流桥,整流以后再顺向串联叠加得到更高的直流高电压,由于次级线圈内有两组或多组全波整流桥,也就可以输出两组或多组直流高电压。
本实施例提供的高压变压器,次级线圈由两段或多段线圈组成,各段线圈不直接连通(具体见图3-4)。
次级线圈的各段绕组各自先经过全波整流桥整流以后再顺向串联叠加(具体见图5-6)。
单只变压器可以提供一组高电压,也可以提供两组或多组高电压(具体见图7)。
高压变压器通过绕制辅助绕组或加高压采样电阻的方式达到稳定输出电压及输出电流的目的,从而使其得到保护,防止过电压或过电流导致其损坏(具体见图8)。
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