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變壓器鐵芯的渦流損耗分析

作者: 時(shí)間:2012-03-24 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
各式中代表面積S的屬性,它既可以代表某一片的截面積,也可以代表的總面積,當S的總面積時(shí),相當于上面結果是很多單個(gè)鐵芯片的代數和。同理,以上各式中代表鐵芯片厚度的

變壓器鐵芯的渦流損耗分析

,既可以代表某一鐵芯片的厚度,也可以代表鐵芯的總厚度,因為鐵芯片的厚度

變壓器鐵芯的渦流損耗分析

的取值是任意的。

  但是,在變壓器鐵芯總面積相等的情況下,由一塊鐵芯片或多塊相同厚度的鐵芯片組成的變壓器鐵芯,其是不相同的。例如,在變壓器鐵芯總面積相等的情況下,由一塊鐵芯片組成的變壓器鐵芯的,是由兩塊鐵芯片組成的變壓器鐵芯渦流損耗的4倍;如果兩者鐵芯片的數目的比值為3倍,那么渦流損耗的比值就是9倍。由此可知,渦流損耗是按n2遞減的,其中n為變壓器鐵芯芯片的個(gè)數。

  實(shí)際用(2-69)式來(lái)計算開(kāi)關(guān)變壓器的渦流損耗還是有一定局限性的,因為,在對(2-69)式的推導過(guò)程中并沒(méi)有考慮兩塊鐵芯片之間渦流磁場(chǎng)的互相影響,從原理上來(lái)說(shuō)變壓器鐵芯中間的鐵芯片與邊緣的鐵芯片之間渦流磁場(chǎng)互相影響程度是不一樣的;并且鐵芯片與鐵芯片之間不可能完全絕緣。

  另外,目前大多數開(kāi)關(guān)變壓器使用的鐵芯材料基本上都是鐵氧體導磁材料,這些以鐵氧體為材料的變壓器鐵芯是按陶瓷的生產(chǎn)工藝,先把鐵磁混合材料沖壓成型,然后加高溫燒結而成,因此它是一個(gè)整體,或為了安裝方便把它分成兩個(gè)部分組合而成。

  如果把以鐵氧體變壓器鐵芯的形狀看成是一個(gè)圓柱體,那么(2-50)、(2-51)的麥克斯韋一維方程式就可以看成是電磁場(chǎng)能量是由圓柱體中心向周?chē)鷤鞑ズ蜕l(fā)的;這樣圓柱形變壓器鐵芯就相當于由不同內外徑,厚度變量為 的多個(gè)圓筒體組合而成?;蛘?,把整個(gè)鐵氧體變壓器鐵芯,看成為由單個(gè)厚度為d/2的圓柱體組成,這里d為圓柱體的直徑。

  圖2-21就是用來(lái)求鐵氧體圓柱體變壓器鐵芯內某截面磁場(chǎng)分布的原理圖,圖中虛線(xiàn)表示交變磁場(chǎng)在變壓器鐵芯內部感應產(chǎn)生渦流。我們用同樣的方法,從(2-59)開(kāi)始對表示磁場(chǎng)分布的(2-58)式進(jìn)行積分求平均值,然后求出積分常數c2,即可以求得圓柱體鐵芯內的磁場(chǎng)分布式:

  

變壓器鐵芯的渦流損耗分析

  

變壓器鐵芯的渦流損耗分析

  上面(2-70)式是表示圓柱體鐵芯截面沿x軸方向的磁場(chǎng)分布圖。其實(shí)磁場(chǎng)分布在整個(gè)鐵芯截面的xy平面內都是以中心對稱(chēng)的。這樣圓柱形變壓器鐵芯中的磁場(chǎng)強度在xy平面的分布函數H(x,y)曲面,就相當于把圖2-19-a的函數曲線(xiàn),以中心為圓心旋轉一周而得到的新圖形。

  圖2-22-a和圖2-22-b是圓柱形鐵芯中磁場(chǎng)強度按水平分布的函數H(x,y)曲面圖和按時(shí)間分布的函數H(t)曲線(xiàn)圖。

  根據上面分析,以同樣方法我們可以求出圓柱體變壓器鐵芯的渦流損耗為:

  

變壓器鐵芯的渦流損耗分析

  由此我們對園柱體變壓器鐵芯同樣可以得出結論:圓柱體變壓器鐵芯的渦流損耗,與磁感強度增量和鐵芯的體積成正比,與鐵芯直徑的平方成正比,與電阻率及脈沖寬度的平方成反比。

  或者,圓柱體變壓器鐵芯的渦流損耗,與磁感強度增量以及鐵芯直徑的四次方成正比,與電阻率及脈沖寬度的平方成反比。

  (2-71)式與(2-69)式在原理上沒(méi)有本質(zhì)上的區別,因此,圖2-20的等效電路對于(2-71)式同樣有效。

  上面對渦流工作原理的分析,雖然看起來(lái)并不是很復雜,但要精確計算渦流損耗的能量是非常困難的。因為很難精確測量出變壓器鐵芯的損耗電阻,特別是,目前大多數開(kāi)關(guān)變壓器使用的鐵芯材料,基本上都是鐵氧體導磁材料;這些鐵氧體變壓器鐵芯是由多種鐵磁金屬材料與非金屬材料混合在一起,然后按陶瓷的生產(chǎn)工藝,把鐵磁混合材料沖壓成型,最后加高溫燒結而成的。

  由于鐵氧體屬于金屬氧化物,大部分金屬氧化物都具有半導體材料的共同性質(zhì),就是電阻率會(huì )隨溫度變化,并且變化率很大。熱敏電阻就是根據這些性質(zhì)制造出來(lái)的,溫度每升高一倍,電阻率就會(huì )下降(或上升)好幾倍,甚至幾百倍。大多數熱敏電阻的材料也屬于金屬氧化物,因此,鐵氧體也具有熱敏電阻的性質(zhì)。

  鐵氧體變壓器鐵芯在常溫下,雖然電阻率很大,但當溫度升高時(shí),電阻率會(huì )急速下降;相當于圖2-20-a中的Rb渦流等效電阻變小,流過(guò)Rb的電流增加;當溫度升高到某個(gè)極限值時(shí),變壓器初級線(xiàn)圈的有效電感量幾乎下降到0,相當于導磁率也下降到0,或變壓器初、次級線(xiàn)圈被短路,此時(shí)的溫度稱(chēng)為居里溫度,用Tc表示。因此,鐵氧體的電阻率和導磁率都是不穩定的,鐵氧體開(kāi)關(guān)變壓器的工作溫度不能很高,一般不要超過(guò) 。

  圖2-23是日本TDK公司高導磁率材料H5C4系列磁芯初始導磁率

變壓器鐵芯的渦流損耗分析
隨溫度變化的曲線(xiàn)圖。

  

變壓器鐵芯的渦流損耗分析

  順便說(shuō)明,圖2-23中的初始導磁率 一般是用磁環(huán)作為樣品測試得到的,測試信號的頻率一般比較低,僅為10kHz,并且測試時(shí)一般都選用最大導磁率作為結果;因此,實(shí)際應用中的開(kāi)關(guān)變壓器磁芯的導磁率并沒(méi)有這么高。

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