电感变压器设计.ppt
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1、电感及变压器设计,气隙的作用,Comparative core usage of asymmetrical and symmetrical converters.,磁芯带有气隙后,等效的磁导率降低了。线性度比原磁化曲线好得多。磁芯的剩磁(Br)大大下降了。,气隙磁路计算,大气隙磁芯会导致边缘效应增大,匝间漏电感和杂散电容增大,电感和变压器设计的共性问题,电感和变压器设计,电感和变压器设计,是否算出电感的L和变压器的NP/NS就可以了?,我们知道电感要求的是:电感量 L变压器要求的是:原副边匝数比NP/NS,L,NP,NS,回答三个问题:1.对于一个50Hz的工频变压器:220V/110V,NP
2、/NS 等于2是一定的.那么NP取多少合适?2匝?100匝?4000匝?或是其它匝数?为什么?2.有两个50Hz的220V/110V 变压器,一个容量50W,一个是100kW.在工业应用中,它们两个的大小相同吗?为什么?3.同样50W的两个变压器,一个是50Hz工作,一个是50kHz工作.两个的大小一样吗?在工业应用中,可以采用相同材料的铁芯吗?,电感和变压器设计,设计电感和变压器要考虑的问题?,3.铁芯材料问题(铁耗(体电阻和磁滞回线),涡流损耗(eddy loss)和磁滞损耗(hysteresis loss),4.居里温度(curie temperature),1.铜耗问题(直流电阻和交流
3、电阻),电导体设计,电感和变压器设计,一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),无论变压器还是电感,导体材料一般采用电工铜,偶尔也采用铝等材料.形式为导线或铜箔。,1.直流电阻(金属,不接近熔点和0K时),其中,20oC时的工业纯铜,T温度,oC,电阻率(mm2/m,温度系数(1/oC),20oC时的工业纯铝,(mm2/m,电感和变压器设计,一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),2.交流电阻的成因(集肤效应),集肤效应(也称趋肤效应(skin effect)),当导线中通过交流电流时,因导线内部和边缘部分所交链的磁通量不同,致使导线表面上的电流产生不均匀分布,相当于导线有效截面减少,这种现象称
4、为集肤效应。,电感和变压器设计,一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),kAC趋表系数:与频率、材料的性质、导线形状有关,电感和变压器设计,4.交流电阻分析(集肤效应),穿透深度(penetration depth):由于集肤效应,交变电流沿导线表面开始能达到的径向深度。可以表征导线有效截面的减少。,一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),电流在导体的表面密集分布,中心部位电流密度很小,使导体有效导电面积减小,因而交流电阻要大于直流电阻,电感和变压器设计,5.交流电阻分析(集肤效应的穿透深度pd),一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),电感和变压器设计,6.交流电阻分析(铜导体的穿透深度d与
5、电流频率 f 的关系),为了减小交流电阻,综合考虑集肤效应的电流密度递减性,以及温度带来的影响,我们一般取铜导体的厚度或(直径)为d(mm,毫米),一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),电感和变压器设计,8.电导体的设计导体截面的选择,导体截面的选择,两个因素:A.导体的厚度或(直径)为d(mm,毫米)小于23倍穿透深度B.导体允许的电流密度 j(A/mm2,安培/平方毫米),一.电导体的设计(直流电阻和交流电阻),线圈振动,多层并绕,邻近效应随绕组层数增加呈指数规律增加,合理布线,英规导线(AWG),磁性体的选择,电感和变压器设计,二.铁芯材料的选择(铁耗(涡流损耗和磁滞损耗),铁芯的选择
6、要考虑三个因素:(1)工作频率,(2)磁化方式(单边磁化还是双边磁化),(3)价格,电感和变压器设计,二.铁芯材料的选择(铁耗(涡流损耗和磁滞损耗),电感和变压器设计,二.铁芯材料选择(铁耗(涡流损耗和磁滞损耗),2.开关电源的磁性材料,变压器和谐振电感:锰锌铁氧体、非晶磁芯电感扼流圈:铁粉芯、锰锌铁氧体、镍芯铁氧体、非晶磁芯共模抑制器或尖峰抑制器:高导磁率的锰锌铁氧体、非晶磁芯等,电感和变压器设计,三.变压器的损耗(铜耗、磁滞损耗和涡流损耗),变压器设计,面积相乘法(AP法)几何参数法(KG法),一、面积相乘法(AP法),变压器设计,一、面积相乘法设计,Ae:有效铁芯面积Aw:窗口面积,相关
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