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谐振式无线电能传输系统的磁耦合系统损耗与其线圈设计和补偿网络有关,该文根据电路理论分析磁耦合系统在S/SP补偿结构下的系统谐波特性,建立谐波影响下的S/SP补偿基波阻抗等效模型并提出基于线圈匝数的优化设计方法。
罗氏线圈电流互感器凭借测量精度高、测量频带宽和制作成本低等优点在智能电器中有着广泛的应用,而线圈匝数对罗氏线圈性能有关键影响。本文采用理论分析和软件仿真的方法,对影响罗氏线圈性能的因素进行分析。
不含磁芯的无线电能传输系统中,由磁耦合系统引起的损耗是系统损耗的主要组成部分之一,而磁耦合系统的损耗由接收线圈、发射线圈的线圈电阻以及流经收发线圈的电流所决定。
电流互感器其原理通过电流的磁效应进行工作,主要由闭合的铁芯和绕组组成,电流互感器中线圈匝数多少是比较重要的,那该如何计算匝数呢。
市场上存在的数量庞大的铅酸蓄电池在充电时,大多数使用的都是基于EE磁芯(1)的三段式恒流充电器,针对其恒压阶段充电时间长,电池老化快寿命短,线圈匝数多,电感量低,功率损耗大等问题,设计出了一种基于UUI(DUI)磁芯的恒功率充电器。
变压器初、次级线圈匝数比的计算,正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关。
从软磁材料的μ~H曲线出发,研究在磁导率μ的测量过程中,测试线圈匝数N对测试结果的影响。阐明N取一定数值时测出磁导率μ值为最高的原因。关于测试样环上测试磁场H径向不均匀的影响,用积分法解决。指出环磁导率与材料真实磁导率之间的差异。介绍用简易仪器测量材料起始磁导率μi的方法。
通过对磁性元件的损耗分析,构建了总损耗模型,该模型的磁芯损耗考虑了波形因素,铜损耗考虑了高频率对损耗的影响,用交流电阻损耗代替直流损耗,使得总损耗计算值更接近实际。对该模型求解极值,推导了最小损耗时的磁通密度与线圈匝数计算方法。通过对损耗、温升与绝缘关系的讨论,提出了提高磁芯元件功率密度设计方法。