3C額定電壓范圍 | 37V-440V | 電動(dòng)機(jī)功率 | 360kW |
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工作電壓 | 360V | 過(guò)載電流 | 24A |
壽命次 | 300000 | 外形尺寸 | 305 x 140 x 187mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 | 重量 | 5.5kg |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
電感式BES007C開(kāi)關(guān)光強(qiáng)調(diào)制特性的邊緣效應(yīng)BES M18MI-NSC50B-BV03
BES M18MI-NSC50B-BV03用有限元法計(jì)算自感,將漏感從仿真所得自感中扣除,再結(jié)合主電感理論公式反推出氣隙等效導(dǎo)磁面積擴(kuò)大系數(shù)。分析了電感參數(shù)及ANSYS計(jì)算原理;結(jié)合對(duì)比文獻(xiàn)論證了本方法的*性;實(shí)驗(yàn)和仿真驗(yàn)證了該方法的正確性;定性分析氣隙邊緣效應(yīng)的影響因素。研究結(jié)果表明:主要影響因素依次為氣隙長(zhǎng)度、鐵心截面積、鐵心相對(duì)磁導(dǎo)率,且氣隙長(zhǎng)度起主導(dǎo)作用;氣隙等效導(dǎo)磁面積擴(kuò)大系數(shù)與氣隙長(zhǎng)度呈正比,與鐵心截面積和相對(duì)磁導(dǎo)率呈反比。本方法有效避免了漏電感的影響,所得結(jié)論可為鐵心電抗器的設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。 對(duì)于采用交錯(cuò)并聯(lián)磁集成技術(shù)的三通道升壓變換器中的耦合電感器對(duì)稱(chēng)化的設(shè)計(jì)是一件困難度較大的工作,基于脈寬調(diào)制技術(shù)調(diào)制的基本理論,本文選擇占空比在D>2/3的工作條件下,對(duì)三通道升壓變換器的各個(gè)模態(tài)里的靜態(tài)等效電感、瞬態(tài)響應(yīng)速度等方面進(jìn)行了研究分析,運(yùn)用理論依據(jù)和數(shù)學(xué)計(jì)算驗(yàn)證了變換器在D>2/3的條件下能夠?qū)崿F(xiàn)化的控制目的。所以本文通過(guò)研究三通道Boost變換器的交錯(cuò)并聯(lián)磁集成理論和PWM技術(shù)與DSP數(shù)字控制相結(jié)合的控制方式來(lái)完成這項(xiàng)工作。首先,推導(dǎo)了占空比D>2/3時(shí)三通道交錯(cuò)并聯(lián)升壓變換器中采用磁集成技術(shù)制作的電感在不同工作模態(tài)下的等效電感表達(dá)式,并且分析了該磁耦合電感的靜態(tài)特性與瞬態(tài)特性,進(jìn)而證明三相對(duì)稱(chēng)化耦合電感的優(yōu)點(diǎn)。其次,提出兩種不同的設(shè)計(jì)方案,對(duì)三相“EI”耦合電感器進(jìn)行電感值對(duì)稱(chēng)化的設(shè)計(jì),并通過(guò)量化計(jì)算與仿真實(shí)驗(yàn)對(duì)比兩種不同設(shè)計(jì)方案的優(yōu)劣,后確定更為精確的方案進(jìn)行三相“EI”耦合電感器實(shí)物設(shè)計(jì)。后,根據(jù)更優(yōu)的設(shè)計(jì)方案對(duì)三相對(duì)稱(chēng)化“EI”形耦合電感器進(jìn)行實(shí)物制作與測(cè)試并將其用在三通道交錯(cuò)并聯(lián)升壓變換器上,通過(guò)運(yùn)用仿真實(shí)驗(yàn)與DSP數(shù)字控制的樣機(jī)電路實(shí)驗(yàn)對(duì)本文理論分析的正確性以及所設(shè)計(jì)磁件結(jié)構(gòu)的可行性進(jìn)行了驗(yàn)證。
電感式BES007C開(kāi)關(guān)光強(qiáng)調(diào)制特性的邊緣效應(yīng)BES M18MI-NSC50B-BV03
BES M18MI-NSC50B-BV03以集成電感器的設(shè)計(jì)為切入點(diǎn),通過(guò)合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并將所設(shè)計(jì)的集成磁件運(yùn)用到多通道交錯(cuò)并聯(lián)雙向直流斬波變換器中,使變換器各相性能指標(biāo)獲得明顯提升。再將磁耦合技術(shù)與工作通道數(shù)控制相結(jié)合,使多路交錯(cuò)并聯(lián)磁耦合雙向直流斬波變換器的輕載效率獲得進(jìn)一步地提高。首先,以傳統(tǒng)“EE”形,“EI”形集成電感器為例,為了克服上述兩種耦合電感器氣隙過(guò)于集中、磁壓和磁通分布不夠均勻、氣隙離繞組過(guò)近等缺點(diǎn),設(shè)計(jì)一種“E王E”形耦合電感器模型,建立了磁路模型,給出了制作方法。通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)與電路實(shí)驗(yàn),證明提出的耦合電感器性能*,實(shí)用性強(qiáng)。其次,分析了由PWM技術(shù)控制的變換器輕載效率過(guò)低,功率損耗較大的問(wèn)題,并結(jié)合ISL6558控制芯片制作了一款四路通道數(shù)可控的降壓變換器。根據(jù)輕載工作時(shí)負(fù)載的變化,適時(shí)地減小工作通道數(shù),從而改善降壓變換器的輕載效率。后,以“E王E”形耦合電感器模型結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),衍生出“I王I”形集成電感器,并將所制作的兩相“I王I”形集成電感器應(yīng)用于可控制工作通道數(shù)的四通道交錯(cuò)并聯(lián)磁耦合雙向直流斬波變換器中,將磁集成技術(shù)與工作通道數(shù)控制技術(shù)相結(jié)合并加以實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)合了兩種控制策略之后能夠顯著地提升雙向直流斬波變換器的輕載效率。