Patenttiyhteenveto forCN110770860B: Reaktorin sydän ja sen reaktori
I. Abstrakti ja tekninen ala
Keksintö tarjoaa reaktorin magneettisen sydämen ja reaktorin, jotka on suunniteltu parantamaan ikeen raudan käyttöastetta, saavuttamaan kompakti rakenne ja yksinkertaistamaan valmistusta erityisesti korkeataajuisissa sovelluksissa, kuten aurinkosähköinverttereissä ja sähköajoneuvojen tehostuspiireissä.
Avainrakenne: Hybridimagneettinen ydinrakenne, jossa käytetään materiaaleja, joilla on erilaiset kyllästymistiheydet ja läpäisevyys.
Keskipilari (1): Korkean kylläisen magneettivuon tiheysmateriaali (esim. metallijauheydin, kuten Sendust tai rautapii-alumiini).
Yläosa (2) ja alaosa (3): Matala saturaatiomagneettivuon tiheysmateriaali (esim. ferriitti).
Korkean-läpäisevyyden sivutolpat (4): Vähintään kaksi sivupylvästä, joilla on korkea läpäisevyys (esim. ferriittiä tai amorfista materiaalia, jonka läpäisevyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 200).
Järjestely:
Keskipilari (1) on järjestetty ylemmän ja alemman ikeen (2, 3) keskialueen väliin, ja sen ympärille on kierretty kela (5).
Korkean{0}}läpäisevyyden sivutolpat (4) on järjestetty väliajoin ylemmän ja alemman ikeen (2, 3) ulkoreunojen väliin.
Hyöty: Materiaalirakenne ja monipolkuinen magneettipiirirakenne estävät ikeen kyllästymisen ennenaikaisesti, hyödyntävät tehokkaasti ikeen tilan, hajottavat magneettivuon ja mahdollistavat ikeen paksuuden pienenemisen.
II. Keksinnön tausta ja kuvaus
A. Tunnetun tekniikan tekniset ongelmat
Perinteiset{0}}korkeataajuiset reaktorit, jotka usein korvaavat perinteiset piiteräslevyreaktorit, kohtaavat useita haasteita:
Rengasreaktorit: Vaikea käämitys ja haastava suuren mittakaavan{0}}tuotantoon.
Pinotetut metallijauhesydänreaktorit (E-ydintyyli): vaikka ne ovat parempia kuin rengasmaiset, tunnetun tekniikan ratkaisuilla on silti rajoituksia:
Magneettihartsipaketti: Magneettihartsin alhainen läpäisevyys rajoittaa ikeen käyttöasteen paranemista.
Hybridimateriaalimallit: Vaikka ne ovat kompakteja ja tehokkaita, niissä on usein valmistusongelmia, etenkin suurempien mittojen kohdalla.
Ferriittilevyydin/hybridimagneettipiiri: Ferriittilaatan ydintä on vaikea tehdä ohueksi, ja siihen liittyy riski ferriittimateriaalin varhaisesta kyllästymisestä.
B. Ratkaisu ja kokoonpano
Keksintö ratkaisee tekniikan tason ongelmat käyttämällä hybridisydänrakennetta ja materiaalivalintaa magneettivuon jakautumisen ja kyllästymisen hallintaan.
Yksityiskohtainen kokoonpano:
Ydinmateriaalin valinta:
Keskipilarin (1) materiaali valitaan siten, että sen kyllästysmagneettivuon tiheys (B1) on suurempi kuin yläosan (2) ja alaosan (3) materiaalilla (B2).
Suositeltavat materiaalit: Keskipilari: Metallijauheydin (Sendust tai rautapii-alumiini); Oikeet: Ferriitti.
Korkean{0}}läpäisevyyden sivupylväiden (4) läpäisevyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 200, ja ne on mieluiten valmistettu ferriitistä tai amorfisesta materiaalista.
Rakenne ja kokoonpano:
Keskipilarin (1) kela (5) on kierretty sen ulkopuolelle. Keskipilarissa (1) voi olla ilmarako.
Hakuliitäntä: Keskipilari (1) voidaan työntää ylempään ja alempaan ikeeseen tai jopa tunkeutua niihin.
Työntämissyvyyden vaatimus: Jos se on asennettu, työntösyvyyden (D) ja ikeen paksuuden (D′), D′D‐suhteen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin B1′−B2, jotta estetään ikeen ferriittimateriaalin kyllästyminen ennenaikaisesti.
Sivutolpat: Vähintään kaksi korkean{0}}läpäisevyyden sivupylvästä (4) on sijoitettu ikeiden ulkoreunojen väliin, mieluiten symmetrisesti keskipilarin ympärille. Nämä sivutolpat luovat useita magneettivuon silmukoita hajottaakseen magneettivuon tehokkaasti.
Reaktorikokoonpano: Täydellinen reaktori sisältää kelan (5), joka on kierretty keskipilarin (1) ulkopuolelle.
Eristys: Kelan ylä- ja alaosassa on eristävät päätyrenkaat, jotka eristävät sen keskipilarista ja ikeistä.
Valinnainen kotelo: Kotelo voidaan sijoittaa ytimen ulkopuolelle, joka voidaan täyttää liimalla kaikkien osien yhdistämiseksi kiinteästi.
C. Hyödylliset vaikutukset
Parannettu ikeen käyttö: Korkean{0}}kyllästysmateriaalin käyttö keskipilarissa ja ikeisiin asettaminen estää ikeen ferriitin varhaisen kyllästymisen, mikä mahdollistaa ikeen tilan tehokkaan hyödyntämisen.
Kompakti rakenne ja helppo valmistus: Vähintään kahden korkean{0}}läpäisevyyden sivupilarin käyttö muodostaa useita magneettivuon silmukoita, jotka hajottavat magneettivuon. Tämä mahdollistaa ikeen osan paksuuden pienentämisen, mikä johtaa kompaktiin ja helposti valmistettavaan rakenteeseen.
Estää varhaisen kyllästymisen: Työntämissyvyyden muotoilu varmistaa, että ikeen materiaali on suojattu ennenaikaiselta kyllästymiseltä.
III. Tärkeimmät väitteet
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen magneettinen sydän, joka käsittää keskipilarin (1), ylemmän ikeen (2), alemman ikeen (3) ja vähintään kaksi korkean -läpäisevyyden sivupylvästä (4), tunnettu siitä, että:
Keskipilari (1) on järjestetty ylemmän ikeen (2) keskialueen ja alemman ikeen (3) keskialueen väliin.
Keskipilarin (1) kyllästysmagneettivuon tiheys on suurempi kuin ylemmän ikeen (2) ja alemman ikeen (3).
Korkean -läpäisevyyden sivupylväät (4) on järjestetty ylemmän ikeen (2) ja alemman ikeen (3) väliin tietyin välein siten, että niiden kaksi päätä on yhdistetty ylemmän ikeen (2) ja alemman ikeen (3) ulkoreunoihin.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen reaktorin magneettinen sydän, jossa keskipilarin (1) molemmat päät on työnnetty vastaavasti ylempään ikeeseen (2) ja alempaan ikeeseen (3) ja kummankin pään työntösyvyyden D suhde ikeen paksuuteen D', D'D täyttää ehdon: D' suurempi tai yhtä suuri kuin tai B1B1−B2, jossa B1 on keskipilarin (1) kyllästysmagneettivuon tiheys ja B2 on ylemmän ikeen (2) ja alemman ikeen (3) kyllästysmagneettivuon tiheys.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen reaktorin magneettinen sydän, jossa keskipilari (1) on valmistettu metallijauhesydämestä ja ylempi ike (2) ja alempi ike (3) on valmistettu ferriitistä.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen reaktori, joka käsittää käämin (5) ja reaktorin magneettisen sydämen, kuten on kuvattu jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukaisesti, jossa kela (5) on kierretty keskipilarin (1) ulkopuolelle.
