• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend

Dyson
Väli: Elektrilised standardid
China

SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine

  • Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist.

  • Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need läheneda materjali omane kaotustele.

  • Dünaamilised töötingimused: LLC ja CLLC resunantskretsides muutuvad külgle heidetavate voltaga lainekuju ja töötlemisfrekvents dünaamiliselt, mis muudab hetkelikku kaotuse arvutamise oluliselt keerulisemaks.

  • Simulatsioonide ja disaininõuded: Sündmustruktuuri mitte lineaarne ja suurelt ulatuslik liigitatud luont tõstab täpse üldise kaotuse hinnangu saavutamise raskust. Täpne modelleerimine ja simulatsioon spetsialiseeritud tarkvara abil on hädavajalik.

  • Jahutamine ja kaotuse nõuded: Kõrge jõudlusega kõrge sagedusega transformatoridel on väiksem pinnaala-sisu suhe, mis nõuab sundjahutamist. Nanokristallsete materjalide külgkaotused tuleb täpselt arvutada ja ühendada jahutussüsteemi soojenemise termilise analüüsiga, et hinnata temperatuuri tõusu.

(1) Pööreede disain ja arvutamine
Vahelduvströöki kaotused: Kõrge sageduse korral tõstab suurem strööki sagedus pööreede vastupanu. Juhiloendi ühikuimpedantsi tuleb arvutada spetsiifiliste valemite abil.

image.png

(2) Kiirguspindade kaotused

Naelkereffekt: Kui vahelduvströök kulgeb ümberjoonlikus joonas, tekivad koncentrised vahelduvad magnetväljad, mis tekitavad kiirguspindade kaotusi.
Lähedusmõju: Mitmesihmelises pööreedes mõjutab ühe sildi ströökid ümber asuvate sildide ströökidest. Vahelduvströöki ja pideva strööki vastupindevõtja suhte tuleb arvutada Dowell'i valemi abil.

image.png

kus △ on pööreede paksuse ja naelkeresümbsuse suhe, ja p on pööreede sildide arv);
Riskihoiatus: Kogenemata insenerite poolt disainitud pööreede kõrge sagedusega vahelduvströöki kaotused võivad olla mitme korda suuremad kui sama jõudlusega 50Hz transformatori kupari kaotustest.

Probleemid amorfsete ja nanokristallsete materjalidega

(1) Külgmaterjali ühtsuse probleemid

Isegi sama parti ja identsete spetsifikatsioonidega nanokristallsetel külgedel võib ilmneda olulisi erinevusi soojenemises (kaotuses) kõrge sagedusega ströögi käivitamisel. Nõutav on sissevedev kontroll parameetrite kaudu, nagu kaal (tähistab tihedust/täitmist), Q-väärtus (hindab kaotusi), induktiivsus (hinnab permeabilitati) ja temperatuuri tõusu testimine võimsuse all kaotuste hindamiseks.

(2) Kaotused ja materjali piirangud

Lõikepiire toodud kaotused: Lõikepiire keskne magnetic väljak suurendab kiirguspindade kaotusi, muutes need kohad kuumimateks ja kompromitteerides soojusstabiilsust.
Ebatasane kaotuste jaotus: Lisaks lõikepiirele eksisteerivad mitmed kuuma punktid magneetip Tee peal.
Materjali piirangud: Amorfsed ja nanokristallsed materjalid ei suuda rahuldada resunantskretside nõudeid madala permeabilitati osas. Nad tekitavad olulise müra alla 16 kHz ning on väga tundlikud mehaanilisele pingele.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Innovatiivsed & tavalised pöördliidese struktuurid 10kV kõrgepinge kõrge-sageduslike transformatorite jaoks
1.Innovatiivsed viktoristruktuurid 10 kV klassi kõrgepingeliste kõrgetaajuuslike transfoorimite jaoks1.1 Zoonidega ja osaliselt silindiratud ventileeritud struktuur Kaks U-kujulist ferriitmagneeti on ühendatud, et moodustada magneetmoodul, mida saab edasi asendada sarireeglis või paralleelsarireeglis. Priimaarne ja sekundaarne bobina paigutatakse vastavalt magneeti vasakule ja paremale sirgele nurgale, magneeti ühenduspind toimib piiripinana. Samad tüüpi viktorid grupeeritakse sama poolel. Vikto
12/05/2025
Metalliseeritud filme kaapitsid SST-s: Disain & valik
Tõkestatud olekus transformaatorites (SSTs) on DC-linki kondensaator otsustav komponent. Selle peamised funktsioonid on pakkuda stabiilset tugi DC-linkile, neelda ülirahvastiklikku ripelvooga ja toimida energiabuffriks. Selle disainiprinsipid ja elueaa haldus mõjutavad otse kogu süsteemi efektiivsust ja usaldusväärsust. Aspekt Põhiline kaalutlus ja võtmestechnoloogiad Rool ja vajalikkus Stabiliseerida DC-ühenduse pinget, takistada pingehõljumisi ja pakkuda madala impedantsiga tee
11/11/2025
Kuidas SGCC & CSG edendavad SST-tehnoloogiat
I. Üldine olukordÜldiselt hoiavad Kagu-Eesti Riiklik Võrk (SGCC) ja Lõuna-Kiina Elektrivõrk (CSG) soliidsete transformatortehnoloogiate (SST) suhtes praktikalist seisukohta — aktiivselt toetades uurimistööd ja prioriteedina pilootprojektide kaudu demonstreerimist. Mõlemad võrguettevõtted edendavad SST-lahenduste viivitamatust tehnoloogiliste uuringute ja näitprojektide kaudu, valmistudes tulevasele võimalikule laiaulatuslikule rakendamisele. Projekt Riiklik võrk (ja selle üksused) Lõuna
11/11/2025
Miks on raske tõsta pingetaset?
Täissilindrik (SST), mida tuntakse ka kui tegevenergia transfoormer (PET), kasutab voltaga taseme kui oma tehnoloogilise lõimiku ja rakendussenaariumide olulise näitaja. Hetkel on SST-d jõudnud keskvoolu jaotuse poolt 10 kV ja 35 kV voltaga tasemetele, samas kui kõrgevoolu edastamise poolt nad jätkavad laboratooriumi uuringute ja prototüüpide heakskiitmise faasis. Allpool olev tabel selgitab selgelt praegust voltaga tasemete staatust erinevatel rakendussenaariumitel: Rakendussenaarium Vol
11/03/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks

IEE Business will not sell or share your personal information.

Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut