电磁器件的制作方法

文档序号:16403957发布日期:2018-12-25 20:18阅读:195来源:国知局
电磁器件的制作方法

本实用新型涉及一种电器元件,尤其涉及一种散热效果好的电磁器件。



背景技术:

本部分旨在为权利要求书中陈述的本实用新型的实施方式提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

电磁器件,如变压器或者电抗器,是电力组件中不可缺少的关键器件。电磁器件在工作中,特别是大量容量的电磁器件,会将一定的功率转化成热能,为了提高导体的利用率,需要对电磁器件进行降温。现有的降温方式一般是风冷降温,风冷降温的效率比较低下,特别是磁芯处在线圈中间,磁芯的温度较高,磁芯的降温效果难以保证。



技术实现要素:

有鉴于此,有必要提供一种散热效果好的电磁器件,能够提高电磁器件的冷却效果。

本实用新型提供一种电磁器件,所述电磁器件包括磁芯、线圈以及第一液冷散热器,所述第一液冷散热器设置在所述磁芯侧边,所述线圈缠绕在所述第一液冷散热器外。

作为一种优选方案,所述线圈包括多层线圈层,在相邻线圈层之间设有第二液冷散热器。

作为一种优选方案,所述第一液冷散热器和/或所述第二液冷散热器为水冷板。

作为一种优选方案,所述线圈具有多匝,相邻匝的线圈之间具有空隙,所述空隙随着所述线圈呈螺旋状,在所述空隙内设有液冷管,所述液冷管随着所述空隙呈螺旋状分布。

作为一种优选方案,所述电磁器件还包括用于对从所述第一液冷散热器的排出口排出的热液进行降温的风冷组件。

作为一种优选方案,所述风冷组件包括风冷箱以及风扇,所述第一液冷散热器的排出口连接的导流管经过所述风冷箱内,所述风扇安装在风冷箱上并对经过风冷箱的导流管内的热液进行降温。

作为一种优选方案,所述导流管盘旋经过所述风冷箱。

作为一种优选方案,所述电磁器件还包括冷却池,所述第一液冷散热器的排出口以及排入口所连接的导流管均连通所述冷却池,在所述导流管上安装有循环泵。

作为一种优选方案,所述磁芯、所述线圈以及所述第一液冷散热器均为多个并且数量相等,所述电磁器件还包括上安装板和下安装板,所述磁芯通过所述上安装板以及所述下安装板固定,每一所述磁芯外设有一所述第一液冷散热器,在每一所述第一液冷散热器外缠绕有所述线圈。

作为一种优选方案,所述电磁器件为干式变压器或者干式电抗器。

本实用新型提供的电磁器件,包括磁芯、线圈以及第一液冷散热器,所述液冷散热器设在所述磁芯上,所述线圈缠绕在所述第一液冷散热器外,本实用新型通过液冷的方式对电磁器件进行降温,能够提高电磁器件的冷却效果,并且第一液冷散热器设于磁芯以及线圈之间,有利于磁芯的降温。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例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示出了本实用新型一实施例的电感器的主视图;

图2示出了图1中水冷组件的第一实施结构的V-V方向的剖面结构示意图;

图3示出了图1中水冷组件的第二实施结构的V-V方向的剖面结构示意图;

图4示出了图1中水冷组件的第三实施结构的V-V方向的剖面结构示意图;

图5示出了本实用新型一实施例的电感器的侧视图。

主要元件符号说明

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本实用新型。

具体实施方式

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,所描述的实施例仅仅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做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。可以理解,附图仅提供参考与说明用,并非用来对本实用新型加以限制。附图中显示的连接仅仅是为便于清晰描述,而并不限定连接方式。

需要说明的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。

图1示出了本实用新型一实施例的电磁器件100的结构示意图,本实用新型的电磁器件100可以是变压器或者电抗器,所述变压器可以是干式变压器,所述电抗器可以是干式电抗器。如图1所示,所述电磁器件100可以包括磁芯10、线圈20、水冷组件、风冷组件40、上安装板60以及下安装板70,磁芯10可以为一个或者多个(例如三个),磁芯10的一端与上安装板60固定连接,磁芯10的另一端与下安装板70固定连接,线圈20的数量可与磁芯10的数量相同,线圈20的截面形状可以是圆形或者椭圆形或者跑道型或者方形,在此不作限制。

如图1所示,所述水冷组件可以包括具有排出口以及排入口的第一液冷散热器31、导流管32、冷却池33以及循环泵34,一导流管 32连通第一液冷散热器31的排出口以及冷却池33,一导流管32连通第一液冷散热器31的排入口以及冷却池33,循环泵34设于两个导流管32中的一个,用于将冷却液在冷却池33以及第一液冷散热器 31之间循环,所述冷却液可以是水、乙醇混合液以及变压器油等能够吸收热量的液体,优选为高比热容的液体。

如图2、图3以及图4所示,所述第一液冷散热器31设置在所述磁芯10上,可环绕所述磁芯10一周,所述第一液冷散热器31可以是水冷板,在水冷板内盘设有液冷管311,或者可以直接采用液冷管311盘绕在磁芯10外,所述线圈20缠绕在所述第一液冷散热器31外,第一液冷散热器31的数量可与磁芯10的数量相同。当电磁器件100在工作时,散发的热量能够通过流经第一液冷散热器31的冷却液吸收,吸收完热量的冷却液能够通过所述循环泵34从第一液冷散热器31的排出口泵入冷却池33中进行冷却,冷却后的冷却液又可以从第一液冷散热器31的排入口进入第一液冷散热器31中吸收热量,以此循环,可以很好地提高电磁器件100的冷却效果,并且有利于磁芯10的降温。所述电磁器件100还可以包括外壳80,磁芯10、线圈20收容在外壳80内。

如图3所示,所述水冷组件还可以包括至少一第二液冷散热器 35,所述线圈20可以包括多层线圈层21(例如两层线圈层21,在变压器中,可以包括高压线圈层以及低压线圈层),临近所述磁芯10的所述线圈层21与所述磁芯10之间设有所述第一液冷散热器31,在相邻两层线圈层21之间可以设置所述第二液冷散热器35,第二液冷散热器35的数量可以少于一个线圈层21的数量。

所述第二液冷散热器35也同样可以包括有排出口以及排入口,所述第二液冷散热器35可以与所述第一液冷散热器31并联设置,即从冷却池33冷却后的冷却液可以分别流经第一液冷散热器31以及第二液冷散热器35中再分别回流至冷却池33,并联时,第一液冷散热器31的排出口以及第二液冷散热器35的排出口能够分别接入一多通阀50的进口,多通阀50的单出口连通冷却池,同样地,第一液冷散热器31的排入口以及第二液冷散热器35的排入口能够分别接另一多通阀51的出口,多通阀51的单进口连接循环泵34,循环泵34再连通冷却池33;或者,所述第二液冷散热器35可以与所述第一液冷散热器31串联设置,即,从冷却池33冷却后的冷却液可以先流经第一液冷散热器31后再进入至第二液冷散热器35中后再回流至冷却池33,为了提高电磁器件100的散热效果,可以采用并联的方法。

如图4所示,所述水冷组件还可以包括液冷管36,线圈20在绕制成多匝时呈现螺旋状,相邻匝的线圈20之间可留有空隙,空隙随着螺旋状的线圈20也呈现螺旋状,液冷管36可设于线圈20的空隙之间,进而可随着空隙呈螺旋状分布。呈螺旋状分布的液冷管36能够很好地吸收线圈20的热量,有利于进一步提高电磁器件100的散热效果。相应地,液冷管36可以与第一液冷散热器31和/或第二液冷散热器35串联或者并联设置,具体连接方式在此不再赘述。

如图1所示,所述风冷组件40可以包括风冷箱41以及安装在风冷箱41上的风扇42,还可以包括用于给风扇42供电的电源(未示出),风冷组件40用于对连通第一液冷散热器31的排出口和/或排出口351的导流管32内的高温冷却液,所述风扇42可以安装在风冷箱 41的侧面或者顶部。具体地,如图5所示,内有高温冷却液的导流管32经过风冷箱41内,导流管32处于风冷箱41的那部分可以设置成盘旋状,以提高导流管32内的高温冷却液的散热,通过风扇42的散热作用,进行初步地降温,初步降温的冷却液再流入至冷却池33 中进一步地降温。

应当理解的是,所述冷却池33、所述循环泵34、所述风冷组件 40均可以通过所述上安装板60或者所述下安装板70安装固定。

本申请的说明书和权利要求中,词语“包括/包含”和词语“具有/包括”及其变形,用于指定所陈述的特征、数值、步骤或部件的存在,但不排除存在或添加一个或多个其它特征、数值、步骤、组件或它们的组合。

本实用新型的一些特征,为阐述清晰,分别在不同的实施例中描述,然,这些特征也可结合于单一实施例中描述。相反,本实用新型的一些特征,为简要起见,仅在单一实施例中描述,然,这些特征也可分开单独或以任何合适的组合于不同的实施例中进行描述。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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