电力电子高频磁技术解析课件.ppt
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- 关 键 词:
- 电力 电子 高频 技术 解析 课件
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1、目录 简介 基本电磁理论 线圈损耗机理 线圈损耗计算 线圈电感 线圈电容分布式电源架构市场对隔离型DCDC的性能要求市场对ACDC(PFC)的性能要求绿色电源要求市场需求对开关电源技术的推动磁性元件的重要性和所面临的挑战磁性元件面临: 体积和重量 形状因子 功率损耗 制造成本 温度升高 性能 EMI,RFI 噪音,交叉调整率开关电源高频磁技术的发展磁元件设计的考虑 EMC 制造 结构 形状 成本 安规 散热磁元件中线圈设计的考虑 变压器模型 电感模型什么参数影响线圈设计?Rkp,Rks:线圈电阻 Lkp,Lks:漏感 Cp,Cs:线圈电容 Cps:P&S之间的电容线圈电阻基本电磁场原理所有电磁
2、感应如下: 麦克斯韦方程 1.微分形式 2.积分形式 3.物理定律 安培定律 法拉弟定律 磁通连续定律基本磁路理论 怎样测试B-H环路怎样测试磁芯损耗功率电磁元件中的导线导通损耗机理低频损耗(铜导体直流电阻)大的直流电阻由不均匀分布的电流导致导通损耗机理高频损耗(AC损耗) 趋肤效应损耗 邻近效应损耗线圈AC损耗 终端效应损耗 气隙边缘效应损耗 终端效应损耗 附加导通损耗 环流损耗单根导线中趋肤效应电流分布 由高频电流导致的电流不均匀分配铜箔中的趋肤效应形成的电流分布趋肤效应电流是电流自身产生的磁通导致铜箔中邻近效应造成的电流分布 邻近效应电流是由外部磁场产生的磁通形成两层铜箔中形成的涡流效应
3、电邻近流是由外部磁场产生的磁通形成趋肤效应电流是电流自身产生的磁通导致 场强(H)更高电流密度(J)更大铜箔中的涡流损耗铜箔中的涡流损耗铜箔中涡流损耗特性线圈电阻随频率增加线圈电阻随场强增加导线越薄电阻越小 最佳铜箔厚度上的谐波的影响变压器如何减小线圈损耗使用三明治绕法或多层交互式绕法三种不同线圈绕法的比较如何减小变压器线圈损耗 选择合适厚度的铜箔最佳铜箔厚度是铜箔中的涡流特性最佳铜箔的排列方法 用最佳线圈结构单层 多层使用最佳层叠的设计实例终端效应损耗终端损耗电感线圈的损耗 因磁通进入线圈导致的线圈损耗气隙边缘效应损耗的研究平板电感中的气隙边缘损耗效应1)更多的边缘效应损耗2)沿着匝数非均匀
4、的损耗不同气隙位置的线圈损耗如何减小气隙边缘损耗(1) 薄型的铁硅铝磁环材料高导磁率铁氧体材料(具有多个小气隙)两者组合的磁性材料如何减小气隙边缘损耗(2) 让线圈尽量躲开空气隙如何减小气隙边缘损耗(3) 防止铜箔绕组靠近气隙交互式空气隙的安排附加导通损耗附加导通损耗环流效应损耗两个单根导线并联(产生EMP)两个单根导线扭转后并联(EMF对消) 防止使用不完美的多股绞线 不影响使用非扭转薄层导线并联多股导线和单根导线与频率的关系 导线根数和直径要根据工作频率仔细选择将损耗减至最低.变压器中多股并联导线和单根导线的比较单根导线和多股并联导线的电流分布平板磁芯和平板变压器 薄的外形便于和其它元件集
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