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关于

什么是 技术?

该技术是内部开发的一种用于变压器和电感器的多间隙磁芯方法,可减少绕组中的交流损耗,从而为最大功率密度提供具有成本效益的解决方案。


它能使大气隙均匀地分布在环形结构上,通过以下方式 最大限度地减少振纹效应 将间隙分割成更小的间隙。有了这些均匀分布的间隙(单个磁环上最多可有 12 或 15 个间隙),由于 Rac 的减小,损耗会成倍降低。

Prax 的专业技术为这项技术的应用提供了多种可能性:

Prax 推出 技术,作为高要求应用的最佳解决方案

技术的使用使内核体积减少了约 30%, 而整体尺寸则减少了 20%,因此能够创造出具有最高功率密度的高性价比解决方案。

此外,该技术还能最大限度地减少损耗,并在所有类型的冷却系统中为绕组提供最佳散热效果。所有这些优势都符合电动汽车充电器或谐振转换器等高要求应用中对磁性元件的要求。

技术基于什么?

间隙是磁芯通路内的一部分空气。它主要有两个用途:

1.电感器或扼流圈中的能量储存

电感器中储存的能量取决于电流和电感系数。
磁芯中通常需要一个间隙或分布式气隙来存储这种能量。

2.电感值和公差减小

引入间隙会降低磁芯导磁率,从而降低其电感系数。
非间隙磁芯的电感公差约为±25%,而间隙磁芯可降低到±10%。

主要影响 绕组中的高频产生损耗

1.皮肤效应

携带交流电的隔离圆形导体 产生同心交变 磁场 磁场 诱发 电流。


这些电流与正常电流相反 中的 中心 中心 导体 导体、 增加有效电流
导体表面。


总体效果是,总电流 在较小的周边区域。这种效应 加剧 随着 频率 增加。 电流集中在 导体表面的等效周向圆柱体中。 导体。 这个 圆柱体 厚度 δ 称为 称为表皮深度。

2.邻近效应

当绕组中一层的电流分布影响到另一层的电流分布时,就会出现邻近效应,而且总是在同一绕组中。

因此,这种邻近效应会增加绕组电阻 (Rac)

3.边缘效应

当磁芯气隙附近的磁通 当磁芯气隙附近的磁通量向外弯曲时,就会产生振铃效应。


这些磁通量条纹的距离 基本上与气隙的长度成正比。气隙的长度成正比。


一个间隙可以分成几个较小的间隙 在保留总体积和 长度。这样,有效渗透率 和储能能力仍然相同 相同,但通量振纹显著减少 减少。

优势

我们技术的优势

  • 卷绕 面积 增加 通过 通过 通过 使用环形格式
  • 电流 高电流和高频率 低损耗
    铁氧体材料
  • 分布式间隙元件,最大限度地减少 边缘损耗
  • 更严格的电感容差(从 ± 8% 提高到 ± 15%)
  • 在任何类型的冷却系统中都能为绕组提供最佳散热效果 冷却系统
  • 有限 有限元 分析 (FEA) 模拟,可进行更精确的 损耗计算
  • 核心体积减少约 30%、 使整体尺寸缩小达 20%
  • 成本效益高 与 PQ 或 PM 核心格式相比,是一种经济高效的解决方案
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