功率变换器磁元件磁芯损耗关键技术研究基本信息

中文名 功率变换器磁元件磁芯损耗关键技术研究 依托单位 福州大学
项目类别 面上项目 项目负责人 陈为

随着开关功率变换器高频化和高功率密度的发展,磁性元件成为功率变换器进一步发展的瓶颈,其中磁芯损耗的测量和建模成为关键技术难题,也是磁性元件深入研究和优化应用的基础。 项目首先深入分析并揭示了高频磁芯损耗传统交流功率测量方法误差大一致性差的根本原因;提出了新测量方法—直流功率测量法,基本思想是通过一个DC/AC逆变装置将直流逆变为交流作为被测磁元件励磁源,而由直流侧输入功率获得被测磁元件损耗,从而克服了交流功率测量方法误差大的根本问题;进一步建立了逆变装置本身的多参数损耗精确模型,提出采用定标的方法有效扣除逆变装置的杂散损耗;设计研制了DSP控制的磁元件损耗测量的完整系统;为了获得准确的磁元件损耗,提出了比对量热计新方法,并建立了测试装置系统;通过与量热计法的对比,验证了提出的直流功率测量方法的有效性,进一步提出功率差值测量新方法以及施加高、低频复合励磁波形的新方案,可以测量有气隙磁元件的损耗;同时还提出了扣除被测磁元件绕组损耗从而获得磁芯损耗的有效新方法。验证表明,研发的测量装置在被测磁元件阻抗角89度下误差能控制在5%以内。以上各项成果解决了高频磁芯损耗,尤其是高、低频复合励磁下测量磁芯损耗的难题,测试方法和装置有望成为国际和国内标准。 项目在损耗测量研究和成果的基础上,通过大量的各种工况励磁下的测试,分析了包括磁密大小、频率、各种不同占空比PWM波形、直流偏磁以及高低频复合励磁等实际工况下各个因素对磁芯损耗的综合影响,结合磁芯损耗机理研究和分析,提出了新的磁芯损耗计算模型,可以计算磁芯在功率变换器各种复杂励磁工况下的磁芯损耗,与损耗测量结果较好吻合,为磁性元件损耗分析和优化设计提供了理论模型,有助于功率变换器产品效率和功率密度的提高。 成果包括撰写论文7篇,申请发明专利4项,直接培养博士生2名,硕士生4名,促进了磁性元件损耗测量方法的国际国内标准制定,得到国内外知名企业的重视和技术开发应用。

功率变换器磁元件磁芯损耗关键技术研究造价信息

市场价 信息价 询价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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华毅达

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直流变换器(DC/DC) XTL110S48(20A)品种:变换器;规格:DC110V/DC48V/20A;说明:尺寸:宽19英寸,高2U;可并机使用; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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隔离电源变换器 3.0KVA|4套 1 查看价格 济南能华机电设备有限公司 全国   2021-03-16
隔离电源变换器 2.0KVA|5套 1 查看价格 济南能华机电设备有限公司 全国   2021-03-16

磁性元件对功率变换器的效率、功率密度和可靠性具有重要影响。现有磁芯损耗测量技术对高阻抗角的高频低损耗磁芯存在难以避免的很大固有误差,现有简单损耗模型也仅适用于简单正弦和方波励磁波形,缺乏对功率变换器应用下复杂励磁波形的精确损耗模型,严重制约磁性元件的研究、分析、设计、应用及其深入发展。本项目将从新角度研究磁芯损耗测量新方法,从原理上完全克服现有方法固有误差,同时保持电气测量法简捷实用的优点,并能测量复杂励磁波形下的损耗;通过对新方法的误差分析,采取优化、消除以及补偿等综合措施,使得测量精度明显优于现有方法,满足研究分析和实际应用要求;结合磁芯损耗机理分析、损耗实验设计以及数据智能分析,研究磁芯在复杂任意励磁波形下的损耗特征,揭示对磁芯损耗有本质作用的具有外部电气可测性的各个影响因素,建立适用于任意复杂励磁波形下的磁芯损耗通用高精度模型。研究成果将促进功率变换器磁元件设计与应用水平提高。

功率变换器磁元件磁芯损耗关键技术研究常见问题

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功率变换器磁元件磁芯损耗关键技术研究文献

变频空调功率变换器功率因数校正研究 变频空调功率变换器功率因数校正研究

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在给出非正弦波电流功率因数的定义基础上 ,提出了一种改善变频空调器功率因数的电路 ,说明其工作原理 ,并给出了仿真电流波形和电流谐波频谱波形。实验结果证明 :改进后的变频空调器在改善功率因数方面是有效的 ,并在实际中获得了运用

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四相开关磁阻电机功率变换器故障检测技术 四相开关磁阻电机功率变换器故障检测技术

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页数: 未知

评分: 4.6

功率变换器是开关磁阻电机调速系统重要组成部分,也是较容易出现故障的机构之一,长期故障运行必将对整个系统造成损坏。本文以不对称半桥型功率变换器为研究对象,基于电机正常运行与故障运行时直流母线电流、相电流的不同表现提取故障特征量,并结合功率元件通断状态进行综合分析,提出一种开关磁阻电机功率变换器的故障检测方案。仿真与实验结果,表明该检测方案在高速、低速运行时可快速准确地诊断出故障相、判断出故障类型、及时定位出故障元件,节省了电流传感器数目,具有较高的可靠性。

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通常磁性元件在功率变换器中主要扮演着变压器、耦合电感和电感器等角色。磁性元件损耗主要由两部分组成:磁损(又叫铁损,指磁芯材料的损耗)和铜损(指线圈中因流过电流而产生的损耗)。

大家都知道电感磁芯是很多电子产品中都会用于到的一种产品,例如手机、MP3、MP4、电脑、转换器、变压器及LED电视显示屏等等。而且大家应该也知道,电子产品在使用的过程中都产生一定的损耗,而电感磁芯也不例外。但是,如果当电感磁芯的损耗过大的话,会导致电感磁芯的使用寿命的减少,严重的话还会影响到应用电感磁芯的产品的正常运行。那么我们应该如何降低电感磁芯的损耗呢?

电感磁芯产生损耗的原因:

贴片电感磁芯的损耗主要来源于磁芯损耗和线圈损耗两个方面,而且这两个方面的损耗量的大小又需要根据其不同电路模式来进行判断。其中,磁芯损耗主要是因为磁芯材料内交替磁场而产生的,它所产生的损耗是操作频率与总磁通摆幅(ΔB)的函数,会大大降低了有效传导损耗。线圈损耗则是因为磁性能量变化所造成的能源耗损,它会在当功率电感电流下降时,降低磁场的强度。

电感磁芯降低损耗的方法:

1、电感磁芯中产生的磁芯损耗会随电感磁芯损耗上升而下降的容许铜线损耗,而且还会带来相同的电感磁芯材料通量激增。因此当开关频率上升至 500 kHz 以上,电感磁芯损耗和绕组交流损耗就可以极大地减少电感中的容许直流电流。

2、电感磁芯在线圈中的损耗主要表现在铜线损耗上,因此想要降低铜线损耗,必须要在电感磁芯损耗上升时降低,一直持续到各损耗均相等。最好的情况就是在高频率下损耗稳定保持相等,并允许从磁结构获得最大输出电流。

批准号

50877001

项目名称

超低压大电流开关功率变换器动态性能关键技术研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0706

项目负责人

刘晓东

负责人职称

教授

依托单位

安徽工业大学

研究期限

2009-01-01 至 2011-12-31

支持经费

32(万元)

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