高频功率磁性元件测试技术

来源 :第八届中国功率变换器磁元件联合学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaozao
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本文介绍了功率变换器的广泛应用领域,功率变换器的要求和发展,功率变换器中的功率磁性元件、磁性元件的重要性等。
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考虑地面每天12小时的夜晚和太阳的季节变化等因素,地面上400MW的电站,需采用效率为20%、面积为4千万平方米的太阳电池阵方能满足.
采用集成电感的LCL非接触谐振变换器减少了独立谐振电感磁芯带来的损耗,提升了系统效率。采用集成电感的LCL非接触谐振变换器的原边谐振电感电压应力显著下降。
标准是为在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,被共同使用的和重复使用的一种规范性文件(摘自GB/T20000.1-2014).
本文介绍了磁芯几个重要参数及铜线详细说明、磁性元件在新能源汽车电源应用、LLC变压器及电感设计和未来磁性元件所涉领域。
随着全球化的发展和科学技术进步,人类对能源的需求日趋紧迫,各国在能源方面的竞争日渐激烈.。能源安全对世界各国都是一个重要问题。
不同绕组结构的变压器其磁芯窗口中绕组磁场强度分布不一样导致绕组损耗以及漏感不同。当忽略气隙扩散磁通对绕组损耗的影响时,变压器的绕组损耗模型可以等效为一维涡流理论模型。通过理论计算可以得到绕组损耗与绕组铜箔厚度的关系,从而得到最优铜箔厚度以及相应厚度下的最小绕组损耗。理论上完全交错绕组结构的变压器绕组损耗和漏感最小,但受到制作工艺以及匝数的限制,但三明治结构对比于一般结构可以显著的减小绕组损耗以及漏
电磁元件产品定位于技精于专,做于细;业成于勤,守于挚.持续以高可靠安全之产品,以应用场景方式发展材料,服务于社会。发展方向为轻重量化、高性能化、车载化、标准化、环保化、整机化。
解决了传统变压器设计中可能存在的磁芯选取过大,气隙选取不合理的问题。对所提设计方法和传统设计方法进行了对比实验,结果表明所提设计方法具有更高的效率。
高居里温度高磁导率MnZn铁氧体材料开发完成并量产达成:材料居里温度高、饱和磁通密度高,阻抗特性优异;材料在60-100℃存在磁导率低谷,此温度范围是器件正常使用温度,可能会造成抗EMI的不良,后续会持续改善。
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