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1、目前平面變壓器設(shè)計(jì)技術(shù)面臨二個(gè)工程難題:一是平面變壓器單個(gè)功率小,結(jié)構(gòu)特殊,不易標(biāo)準(zhǔn)化;二是平面變壓器設(shè)計(jì)分析繞組特殊結(jié)構(gòu)較多,而對(duì)平面變壓器的關(guān)鍵部件鐵芯研究分析較少。本文針對(duì)平面變壓器的這二個(gè)工程難題展開研究,提出用并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊和用塊體非晶合金制造鐵芯,進(jìn)行平面變壓器的優(yōu)化設(shè)計(jì),并以此工作為基礎(chǔ),開展了相關(guān)的理論和設(shè)計(jì)研究。
首先,引入電場(chǎng)數(shù)值計(jì)算方法和磁場(chǎng)能量推導(dǎo)方法,分析了平面變壓器的動(dòng)態(tài)電容,平面變壓
2、器漏感,平面變壓器最佳繞組層間距,平面變壓器窗口填充系數(shù)及研發(fā)出一種低損耗平面變壓器的繞組結(jié)構(gòu)。從理論上探索了一條了如何解決設(shè)計(jì)平面變壓器時(shí)面臨的損耗和繞組結(jié)構(gòu)問題的途徑,進(jìn)而對(duì)優(yōu)化設(shè)計(jì)和制作平面變壓器提供了一套實(shí)用的方法。
針對(duì)平面變壓器的漏感和分布電容有效抑制的需求和關(guān)鍵問題,研究分析了如何減少平面變壓器產(chǎn)生的漏感能及分布電容電場(chǎng)能,以期達(dá)到平面變壓器的總損耗最小的效果,研究分析得出單層徑向繞組結(jié)構(gòu)使變壓器的動(dòng)態(tài)分布電容近
3、似為零,變壓器的漏感只由繞組本身產(chǎn)生,并可通過增加繞組寬度和降低繞組高度減小變壓器的漏感。盡管單層徑向繞組結(jié)構(gòu)的平面變壓器具有良好的性能,但它的功率小,難以作為較大功率變壓器使用,針對(duì)該問題,本文研究了利用多層電路板把單層的平面徑向繞組并聯(lián)起來作為平面變壓器模塊,來解決單層徑向繞組結(jié)構(gòu)平面變壓器的功率小和大電流難題。
針對(duì)并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊功率不足的問題,本文研究分析了當(dāng)設(shè)計(jì)的平面變壓器功率大于單個(gè)并聯(lián)的徑向繞組平面
4、變壓器模塊的功率時(shí),將并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊并聯(lián)起來使用的可能性,通過對(duì)并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊并聯(lián)運(yùn)行的條件和狀態(tài)進(jìn)行理論分析,得出可根據(jù)需要的變壓器功率來決定并聯(lián)平面變壓器模塊的數(shù)量,同時(shí),平面變壓器模塊的最佳并聯(lián)模塊數(shù)由變壓器的總損耗最小來確定,導(dǎo)出了塊狀非晶平面變壓器模塊的最佳并聯(lián)模塊數(shù)模型。
為了滿足并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊的性能和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的要求,研究探索了并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊的性能和結(jié)構(gòu)最優(yōu)化
5、設(shè)計(jì)技術(shù),分析得出:對(duì)并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊來說,提高工作頻率和改進(jìn)磁芯損耗是提高并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊可傳輸功率的有效途徑,減小并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊渦流損耗的主要途徑是提高鐵芯材料的電阻率,從鐵芯材料微觀結(jié)構(gòu)考慮,應(yīng)用均勻的小晶粒以及同電阻的晶界和晶粒來提高鐵芯材料的電阻率,而常規(guī)磁芯材料如硅鋼它們的電阻率不能滿足并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器的要求?;诖?本文進(jìn)行了一種電阻率高和渦流損耗小的鐵芯材料的應(yīng)用研究,研究發(fā)
6、現(xiàn)鐵基塊體非晶合金不僅電阻率高和渦流損耗小,而且有優(yōu)異的軟磁性能,非常適合作為并聯(lián)的徑向繞組平面變壓器模塊的鐵芯材料。同時(shí),本文研究了利用工業(yè)純鐵以及Fe-B合金,通過適量Co對(duì)Fe的替換和通過適量Zr對(duì)Nb的替換,成功地合成了φ5mm的塊體鐵基非晶磁性合金,使471.2244.896)(FeBYNb合金體系非晶形成的范圍被大大拓寬,研發(fā)出了471.2244.8961])[(BYNbFe?xCox(x=0,0.1,0.2,0.3和0.4
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