CN206819853U - 一种单相智能稳压变压器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种单相智能稳压变压器,结构需要两个旁磁路铁芯、一个主磁路铁芯和四个横向旁磁路铁轭构成;主磁路铁芯为两根主磁路铁芯柱及上、下铁轭构成,旁磁路铁芯为两根旁磁路铁芯柱及上、下铁轭构成;其中两个旁磁路铁芯分别安装于主磁路铁芯两侧,两旁磁路铁芯上方和下方各安装两旁磁路铁轭,与两侧的旁铁芯和起来构成直流磁路;整体设计为单相六柱式结构。
Description
技术领域
本实用新型涉及配电网供电***的变压器技术领域,具体涉及一种单项智能稳压变压器。
背景技术
一般家用电来说是单相电,使用到的也多于单相变压器等相关装置,三相电一般是工业用电,如工厂,所以三相变压器用途也比较广泛。
目前市场上的单相稳压变压器基本上为变压器线圈分匝抽头调节稳压或者电刷滑动稳压。利用变压器线圈抽头稳压的方法,无法实现无极调节。利用电刷滑动稳压的方式调节的反应速度慢,并且电刷有使用寿命的限制。
发明人于2016年10月28日就一种智能无级有载调压变压器的研发产品向国家知识产权局提出了专利申请,并获得了专利证书,证书号为:2016211920952,授权日为2017年3月17日 ,一种智能无级有载调压变压器的结构整体是三相九柱式结构,而发明人基于单项智能稳压变压器,针对此产品的形状、构造提出了适于实用的新技术方案,填补了市场空白,本实用新型提出了一种单相智能稳压变压器。
实用新型内容
针对现有技术中存在的上述缺陷和不足,本实用新型提供了一种单相智能稳压变压器。
本实用新型是通过如下技术方案来实现的:一种单相智能稳压变压器,整体设计为单相六柱式结构,其特征在于:变压器的结构需要两个旁磁路铁芯、一个主磁路铁芯和四个横向旁磁路铁轭构成,其中两个旁磁路铁芯分别安装于主磁路铁芯两侧,两个旁磁路铁芯上方和下方各安装两个横向旁磁路铁轭;
主磁路铁芯为两根主磁路铁芯柱及上、下铁轭构成,旁磁路铁芯设置为两个,每个为两根旁磁路铁芯柱及上、下铁轭构成,整体设计为单相六柱式结构。
作为优选,所述变压器两侧的四根旁磁路铁芯柱上分别绕制变压器直流励磁线圈。
作为优选,所述变压器两根主磁路铁芯柱上分别绕制变压器副边线圈。
作为优选,所述变压器两个原边线圈绕在最外,每个原边线圈内部包围着两根旁磁路铁芯柱及套在两根旁磁路铁芯柱上的两个变压器直流励磁线圈和一根主磁路铁芯柱及一个套在主磁路铁芯柱上的变压器副边线圈。
进一步所述,两侧的两根绕制着变压器直流励磁线圈的旁磁路铁芯柱和中间绕制着变压器副边线圈的主磁路铁芯柱,由变压器原边线圈包围绕制为一组,共两组;此变压器的结构中总共设置有四个变压器直流励磁线圈,两个变压器原边线圈,两个变压器副边线圈。
使用三个此单相智能稳压变压器可以组成一台三相变压器。
本实用新型工作原理:
在单相变压器的两个直流励磁线圈中通入直流电流,从而可以调节变压器旁磁路铁芯的磁饱和度,当旁磁路铁芯磁饱和度升高后,旁磁路铁芯中的交流电流的磁通分量将减少,减少的磁通量被挤入主磁路铁芯,使变压器副边输出的电压升高。当旁磁路铁芯磁饱和度降低后,旁磁路铁芯中的交流电流的磁通分量将增加,主磁路铁芯中的交流磁通量将减少,使变压器副边输出的电压降低。
本实用新型有益效果:
(1)采用此方式可实现任意电压等级的变压器有载调压,并且提高稳压变压器的响应速度,实现变压器输出的快速稳压。
(2)采用调节磁通的方式,实现调压的无级调节,并且无稳压使用次数限制。
(3)通过调节直流励磁电流的输出,可以滤除电网中的电压谐波。
附图说明
图1是本实用新型旁磁路铁芯结构示意图;
图2是本实用新型主磁路铁芯结构示意图;
图3是本实用新型旁磁路铁轭结构示意图;
图4是本实用新型铁芯结构组装结构示意图;
图5是本实用新型绕制线圈后的组装结构示意图;
图中,1、旁磁路铁芯,1.1、旁磁路铁芯柱,2、主磁路铁芯,2.1、主磁路铁芯柱,2.2、上、下铁轭,3、旁磁路铁轭,4、变压器直流励磁线圈,5、变压器原边线圈,6、变压器副边线圈。
具体实施方式
下面通过非限定性的实例并结合附图对实用新型进一步的说明:
一种单相智能稳压变压器,整体设计为单相六柱式结构,其特征在于:变压器的结构需要两个旁磁路铁芯(1)、一个主磁路铁芯(2)和四个横向旁磁路铁轭(3)构成,其中两个旁磁路铁芯(1)分别安装于主磁路铁芯(2)两侧,两个旁磁路铁芯(1)上方和下方各安装两个横向旁磁路铁轭(3);主磁路铁芯(2)为两根主磁路铁芯柱(2.1)及上、下铁轭(2.2)构成,旁磁路铁芯(1)设置为两个,每个为两根旁磁路铁芯柱(1.1)及上、下铁轭(1.2)构成,整体设计为单相六柱式结构。
具体实施过程中,变压器两侧的四根旁磁路铁芯柱(1.1)上分别绕制变压器直流励磁线圈(4)。
具体实施过程中,变压器两根主磁路铁芯柱(2.1)上分别绕制变压器副边线圈(6)。
具体实施过程中,变压器两个原边线圈(5)绕在最外,每个原边线圈(5)内部包围着两根旁磁路铁芯柱(1.1)及套在两根旁磁路铁芯柱(1.1)上的两个变压器直流励磁线圈(4)和一根主磁路铁芯柱(2.1)及一个套在主磁路铁芯柱(2.1)上的变压器副边线圈(6)。
具体实施过程中,两侧的两根绕制着变压器直流励磁线圈(4)的旁磁路铁芯柱(1.1)和中间绕制着变压器副边线圈(6)的主磁路铁芯柱(2.1),由变压器原边线圈(5)包围绕制为一组,共两组;此变压器的结构中总共设置有四个变压器直流励磁线圈(4),两个变压器原边线圈(5),两个变压器副边线圈(6)。
具体实施过程中,使用三个此单相智能稳压变压器可以组成一台三相变压器。
本实用新型工作原理:
在单相变压器的两个直流励磁线圈中通入直流电流,从而可以调节变压器旁磁路铁芯的磁饱和度,当旁磁路铁芯磁饱和度升高后,旁磁路铁芯中的交流电流的磁通分量将减少,减少的磁通量被挤入主磁路铁芯,使变压器副边输出的电压升高。当旁磁路铁芯磁饱和度降低后,旁磁路铁芯中的交流电流的磁通分量将增加,主磁路铁芯中的交流磁通量将减少,使变压器副边输出的电压降低。
本实用新型未经描述的技术特征可以通过现有技术实现,在此不再赘述。当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例。本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。
Claims (6)
1.一种单相智能稳压变压器,其特征在于:整体设计为单相六柱式结构,变压器的结构需要两个旁磁路铁芯、一个主磁路铁芯和四个横向旁磁路铁轭构成,其中两个旁磁路铁芯分别安装于主磁路铁芯两侧,两个旁磁路铁芯上方和下方各安装两个横向旁磁路铁轭;
主磁路铁芯为两根主磁路铁芯柱及上、下铁轭构成,旁磁路铁芯设置为两个,每个为两根旁磁路铁芯柱及上、下铁轭构成,整体设计为单相六柱式结构。
2.根据权利要求1所述的一种单相智能稳压变压器,其特征在于:所述变压器两侧的四根旁磁路铁芯柱上分别绕制变压器直流励磁线圈。
3.根据权利要求1所述的一种单相智能稳压变压器,其特征在于:所述变压器两根主磁路铁芯柱上分别绕制变压器副边线圈。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的一种单相智能稳压变压器,其特征在于:变压器两个原边线圈绕在最外,每个原边线圈内部包围着两根旁磁路铁芯柱及套在两根旁磁路铁芯柱上的两个变压器直流励磁线圈和一根主磁路铁芯柱及一个套在主磁路铁芯柱上的变压器副边线圈。
5.根据权利要求4所述的一种单相智能稳压变压器,其特征在于:两侧的两根绕制着变压器直流励磁线圈的旁磁路铁芯柱和中间绕制着变压器副边线圈的主磁路铁芯柱,由变压器原边线圈包围绕制为一组,共两组;此变压器的结构中总共设置有四个变压器直流励磁线圈,两个变压器原边线圈,两个变压器副边线圈。
6.根据权利要求5所述的一种单相智能稳压变压器,其特征在于:使用三个此单相智能稳压变压器可以组成一台三相变压器。
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