一种大电流储能电感的制作方法

文档序号:20976915发布日期:2020-06-05 19:38阅读:233来源:国知局
一种大电流储能电感的制作方法

本实用新型涉及一种电感,特别是涉及一种大电流储能电感。



背景技术:

电感是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,电感能够阻碍电流的变化,如果电感在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。

在现有技术的电感中,包括两个ec型磁芯和套设在ec型磁芯里的线圈,其中两个ec型磁芯中部的中柱之间存在空气间隙,使得线圈有部分圈数得不能利用,造成产品漏磁较多,因此存在损耗高、效率低的技术问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术中的上述缺陷,提供了一种在相同的线圈下,能够通过大电流、损耗更低、储能效率更高的大电流储能电感。

为实现上述目的,本实用新型提供了一种大电流储能电感,包括第一ec型磁芯和第二ec型磁芯,以及装设在第一ec型磁芯和第二ec型磁芯之间的卷绕型线圈,还包括装设在卷绕型线圈轴心位置里的r型磁芯组件,所述第一ec型磁芯包括设置在中部凸起的第一中柱,所述第二ec型磁芯包括设置在中部凸起的第二中柱,所述r型磁芯组件设置在第一中柱和第二中柱之间,所述r型磁芯组件包括依次层叠粘接设置的第一绝缘片、第一r型磁芯、第二绝缘片、第二r型磁芯和第三绝缘片,所述第一绝缘片与第一中柱的端面相粘接,所述第三绝缘片与第二中柱的端面相粘接。

优选的,所述r型磁芯组件、第一中柱和第二中柱的形状相同。

优选的,所述r型第一中柱和第二中柱分别为圆柱形,所述r型磁芯组件为与第一中柱侧面外径相同的圆柱形设置。

优选的,所述第一绝缘片、第二绝缘片和第三绝缘片分别为nomex片。

优选的,所述第一ec型磁芯和第二ec型磁芯上分别开有环形的容纳槽,所述第一中柱/第二中柱设置在容纳槽的中部,所述卷绕型线圈的一端套设在第一ec型磁芯的容纳槽内,另一端套设在第二ec型磁芯的容纳槽内。

优选的,所述容纳槽的最大内径和卷绕型线圈的外径互为间隙配合。

优选的,所述卷绕型线圈的一端通过环氧树脂与第一ec型磁芯的容纳槽端面相粘接,另一端通过环氧树脂与第二ec型磁芯的容纳槽端面相粘接。

优选的,所述卷绕型线圈包括第一端子和第二端子。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

本实用新型在第一ec型磁芯的第一中柱和第二ec型磁芯的第二中柱之间设置了r型磁芯组件,使得第一ec型磁芯、第二ec型磁芯和r型磁芯组件形成更强的闭合磁场,r型磁芯组件取代了现有技术中第一中柱和第二中柱之间的空气间隙,该闭合磁场提高了卷绕型线圈圈数的有效利用率,降低了电感的损耗,提高了电感的储能效率。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型提供的一种大电流储能电感的结构示意图;

图2是本实用新型提供的一种大电流储能电感的分解图。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

如图1和图2所示,本实用新型提供了一种大电流储能电感,包括第一ec型磁芯1和第二ec型磁芯2,装设在第一ec型磁芯1和第二ec型磁芯2之间的卷绕型线圈3,还包括装设在卷绕型线圈3轴心位置里的r型磁芯组件4,所述第一ec型磁芯1包括设置在中部凸起的第一中柱11,所述第二ec型磁芯2包括设置在中部凸起的第二中柱21,所述r型磁芯组件4设置在第一中柱11和第二中柱21之间,所述r型磁芯组件4包括依次层叠粘接设置的第一绝缘片41、第一r型磁芯42、第二绝缘片43、第二r型磁芯44和第三绝缘片45,所述第一绝缘片41与第一中柱11的端面通过环氧树脂相粘接,所述第三绝缘片45与第二中柱21的端面通过环氧树脂相粘接。

所述r型磁芯组件4、第一中柱11和第二中柱21的形状相同,它们相同的形状便于r型磁芯组件4的一端可靠稳定地粘接在第一中柱11上,另一端可靠稳定地粘接在第二中柱21上。

所述r型第一中柱11和第二中柱21分别为圆柱形,所述r型磁芯组件4为与第一中柱11侧面外径相同的圆柱形设置,圆柱形形状具有加工工艺更加简单、成本较低的优点。

所述第一绝缘片41、第二绝缘片43和第三绝缘片45分别为nomex片,该nomex片的厚度为0.05-0.76mm之间,其介电强度高。能够耐18-40kv/mm的短时场强,机械韧性强,还非常坚固,具有回弹力强,抗撕裂及抗腐蚀性良好,耐磨,热稳定性高的优点,在温度不高于200℃时,其电气性能及机械性能所受的影响极小,甚至无影响,而且在温度相当高的情况下,有效值仍保持,即使连续暴露置于220℃下,仍可长期保持至少10年以上,因此当电感通过大电流时,该nomex的绝缘片能够保证电感的可靠性,延长电感的使用寿命。

所述第一ec型磁芯1和第二ec型磁芯2上分别开有环形的容纳槽13,所述第一中柱11/第二中柱21设置在容纳槽13的中部,所述卷绕型线圈3的一端套设在第一ec型磁芯1的容纳槽13内,另一端套设在第二ec型磁芯2的容纳槽13内,该容纳槽13便于对卷绕型线圈3进行定位和装配作业,所述容纳槽13的最大内径和卷绕型线圈3的外径互为间隙配合,该间隙配合便于对电感进行全自动化的组装生产作业。

所述卷绕型线圈3的一端通过环氧树脂与第一ec型磁芯1的容纳槽13端面相粘接,另一端通过环氧树脂与第二ec型磁芯2的容纳槽13端面相粘接,从而使第一ec型磁芯1、卷绕型线圈3和第二ec型磁芯2形成一个整理,该连接方式可靠,产品的合格率较高。

所述卷绕型线圈3包括第一端子31和第二端子32。

由于在第一ec型磁芯1的第一中柱11和第二ec型磁芯2的第二中柱21之间设置了r型磁芯组件4,使得第一ec型磁芯1、第二ec型磁芯2和r型磁芯组件4形成更强的闭合磁场,r型磁芯组件4取代了现有技术中第一中柱11和第二中柱21之间的空气间隙,该闭合磁场提高了卷绕型线圈圈数的有效利用率,降低了电感的损耗,提高了电感的储能效率。

上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。



技术特征:

1.一种大电流储能电感,包括第一ec型磁芯(1)和第二ec型磁芯(2),以及装设在第一ec型磁芯(1)和第二ec型磁芯(2)之间的卷绕型线圈(3),其特征在于,还包括装设在卷绕型线圈(3)轴心位置里的r型磁芯组件(4),所述第一ec型磁芯(1)包括设置在中部凸起的第一中柱(11),所述第二ec型磁芯(2)包括设置在中部凸起的第二中柱(21),所述r型磁芯组件(4)设置在第一中柱(11)和第二中柱(21)之间,所述r型磁芯组件(4)包括依次层叠粘接设置的第一绝缘片(41)、第一r型磁芯(42)、第二绝缘片(43)、第二r型磁芯(44)和第三绝缘片(45),所述第一绝缘片(41)与第一中柱(11)的端面相粘接,所述第三绝缘片(45)与第二中柱(21)的端面相粘接。

2.根据权利要求1所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述r型磁芯组件(4)、第一中柱(11)和第二中柱(21)的形状相同。

3.根据权利要求2所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述r型第一中柱(11)和第二中柱(21)分别为圆柱形,所述r型磁芯组件(4)为与第一中柱(11)侧面外径相同的圆柱形设置。

4.根据权利要求1所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述第一绝缘片(41)、第二绝缘片(43)和第三绝缘片(45)分别为nomex片。

5.根据权利要求1所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述第一ec型磁芯(1)和第二ec型磁芯(2)上分别开有环形的容纳槽(13),所述第一中柱(11)/第二中柱(21)设置在容纳槽(13)的中部,所述卷绕型线圈(3)的一端套设在第一ec型磁芯(1)的容纳槽(13)内,另一端套设在第二ec型磁芯(2)的容纳槽(13)内。

6.根据权利要求5所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述容纳槽(13)的最大内径和卷绕型线圈(3)的外径互为间隙配合。

7.根据权利要求5所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述卷绕型线圈(3)的一端通过环氧树脂与第一ec型磁芯(1)的容纳槽(13)端面相粘接,另一端通过环氧树脂与第二ec型磁芯(2)的容纳槽(13)端面相粘接。

8.根据权利要求1所述的一种大电流储能电感,其特征在于,所述卷绕型线圈(3)包括第一端子(31)和第二端子(32)。


技术总结
本实用新型公开了一种大电流储能电感,包括第一EC型磁芯和第二EC型磁芯,装设在第一EC型磁芯和第二EC型磁芯之间的卷绕型线圈,装设在卷绕型线圈轴心位置里的R型磁芯组件,所述第一EC型磁芯包括设置在中部凸起的第一中柱,第二EC型磁芯包括设置在中部凸起的第二中柱,R型磁芯组件设置在第一中柱和第二中柱之间,所述R型磁芯组件包括依次层叠设置的第一绝缘片、第一R型磁芯、第二绝缘片、第二R型磁芯和第三绝缘片,第一绝缘片与第一中柱的端面相粘接,所述第三绝缘片与第二中柱的端面相粘接,R型磁芯组件取代了现有技术第一中柱和第二中柱之间的空气间隙,提高了线圈圈数的有效利用率,降低了电感的损耗,提高了电感的储能效率。

技术研发人员:刘星;黄晓莉;田友佳
受保护的技术使用者:东莞沛波电子有限公司
技术研发日:2019.12.23
技术公布日:2020.06.05
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