70
токов обмоток. Для определения вида сечений (круглые, прямоугольные, многожильные) и ожидаемой их площади можно воспользоваться среднерасчетным значением плотности тока 2,5 А/мм2, для естественного охлаждения подсчитывая Sni = Ii / 2,5 [мм2]. Однако
сечение одного проводника не должно превышать величину [2]:
S |
nf |
14 f [мм2], |
(3.4.1) |
|
1 |
|
где f1 рабочая частота в кГц.
Это очень важная формула, которая часто будет использована в расчетах высокочастотных МЭ.
Заботясь о качественных показателях материала проводников обмоток, нужно не забывать об экономическом критерии: чем дешевле, тем лучше. При одинаковом качестве цены проводников для обмоток могут сильно отличаться.
3.5 Другие предварительные условия расчета МЭ
Таких условий по техническому заданию на расчет может быть много, включая, например, условия дизайна. В их числе обязательно нужно предусмотреть следующие: допустимый перегрев τ относительно температуры окружающей среды и условия охлаждения. Оба условия существенно влияют на техникоэкономические показатели МЭ. При естественном охлаждении стандартное значение τ электронных устройств и МЭ находится в пределах 40÷50°С используется класс изоляции А. Для искусственного охлаждения, например обдув воздухом со скоростью 3 м/с и более, допускаются температура перегрева τ = 80 ÷90°С с классом изоляции Е (термостойкая). Обдув воздухом сильно влияет на коэффициент теплоотдачи σ (съем тепловой мощности с единицы поверхности на 1°С — Вт/м2 град). При естественном охлаждении среднерасчетное σ =10, при обдуве σ = 30, в 3 раза больше. Удельно-экономические показатели МЭ (вес, стоимость, объем на единицу мощности) обратно-пропорциональны значениям τ и σ.
Более того, при обдуве воздухом целесообразно предусмотреть неполное заполнение окна магнитопровода катушками, что
71
увеличивает поверхности охлаждения обмоток и сердечников в 1,5 и более раза. Во столько же раз увеличится съем тепла с соответствующей возможностью увеличить плотность тока и индукцию. В целом, принудительное охлаждение за счет обдува воздухом может улучшить удельно-экономические показатели в 5 и более раз.
τn = 80 |
|
σn |
= 30 |
|
Похп |
|
|
|
|
|
=1,5 |
= 7,2 . |
|||||
τe = 50 |
σe |
=10 |
Посе |
|||||
|
|
|
|
Принудительное охлаждение настолько эффективно, что в корпусах, шкафах, стойках с электронными устройствами часто устанавливают вентиляторы для воздушного обдува. Дополнительные затраты на них всегда оправданы. Итак, до расчета электромагнитных параметров МЭ необходимо обязательно установить условия охлаждения и соответствующие им значения показателей τ и σ.
3.6 Расчет электромагнитных величин
Здесь излагается обобщенно методика расчета, изложенная в [2 и 15]. Она дает наиболее достоверные результаты относительно других известных методов [4, 5, 9, 11 и др.].
До расчета электромагнитных величин должна быть выполнена работа по выбору конструкции, материалов для магнитопровода и обмоток, определены условия охлаждения с соответствующими им параметрами и оптимальная геометрия (см. разделы
3.1÷3.5).
В инженерной практике ряд исходных показателей МЭ являются заданными: конструктивное исполнение (Б, С, Т, Ч и др.), материал обмоток (медь, алюминий, низковольтная или высоковольтная изоляция, ее класс по температуре перегрева), способ охлаждения (естественное, принудительное), заполнение окна (полное ПЗ или неполное НЗ), показатели оптимальных значений относительной геометрии x, y, z для удельно-экономических показателей (минимум веса, объема, стоимости, компромиссные) и др.
72
В конечном итоге для дальнейших расчетов исходные данные удобно записать таблично. Ниже приведены таблицы для броневой конструкции МЭ с неполным заполнением окна (Б-НЗ), имеющий магнитопровод из электрической стали марки 3422, медные обмотки, принудительное охлаждение (обдув воздухом) и параметры компромиссной геометрии.
Таблица 3.6.1 — Параметры материала магнитопровода |
|
|
||||||||||
Параметр |
с |
кзс |
gс |
ρсо |
кρ |
f10 |
B0 |
f1 |
γ |
γ1 |
BS |
μa |
Марка |
мм |
– |
г/см3 |
Вт/кг |
– |
кГц |
Тл |
кГц |
– |
– |
Тл |
Гн/м |
стали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3422 |
0,05 |
0,75 |
7,65 |
6,5 |
1,65 |
2,5 |
0,5 |
5 |
1,4 |
2 |
1,6 |
5 10−4 |
Примечание: для примера в табл. 3.6.1 записаны численные значения параметров разрезного магнитопровода из электротехнической стали марки 3422 из ленты толщиной с = 0,05 мм; рабочая частота f1=5 кГц.
Таблица 3.6.2 — Параметры материала обмоток
Мате- |
Форма |
Класс |
Вид |
кзк |
gк |
|
ρк |
τ |
|
σ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
риал |
сечения |
изоля- |
охлажде- |
– |
г/см3 |
О м мм2 |
°С |
|
Вт |
|
||
|
|
ции |
ния |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м2 г рад |
|
||
|
|
|
|
|
м |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
медь |
кругл. |
А |
обдув |
0,35 |
8,8 |
0,021 |
|
50 |
30 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3.6.3 — Геометрические (относительные) параметры Б- НЗ компромиссной геометрии, взяты из табл. П.7, б
Исполнение |
Заполнение |
x |
y |
z |
KS |
nc |
nh |
Nc |
Nк |
β |
Б |
|
окна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
броневой |
неполное |
1 |
2 |
2 |
1 |
0,8 |
0,8 |
5,5 |
2,3 |
2,1 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть данных табл. 3.6.3 можно рассчитать, если они не даны в справочной литературе. Это относится к Nc , Nк, β и Б — относитеьным геометрическим показателям. Формулы для их расчета отличаются для разных конструкций, приведены в [2] и табл. П.8. Например, для броневых конструкций будем иметь:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nh |
|
|
|
|||
|
Nc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
= 2(1+ 2 y) 1− z |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y lc |
|
|||||
|
N |
к |
= (2x |
n |
|
|
+ z n |
|
|
) |
1 |
, |
|
||||||||||||||||
|
c |
h |
y |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
где |
|
|
|
= |
2 |
|
|
|
|
+ x + |
π |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
lc |
|
|
|
|
z |
4 |
, |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
y |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
l |
= |
|
|
2 |
|
1+ y |
+ π x |
nc |
|
, |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
β = |
Пос |
|
= |
Nc lc |
, |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П |
ок |
|
|
N |
к |
l |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
||||||||||
|
Б =1+β |
|
0,6 +ν |
|
|
, среднерасчетно ν =1. |
|||||||||||||||||||||||
|
|
+0,2βν |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Расчеты для оптимальной геометрии четырех конструкций МЭ на рис. 1.1, а, б, в, г выполнены, их результаты приведены в таблицах П.7, а, б, в, г Приложений.
Располагая исходными данными, можно приступить к расчету электромагнитных параметров МЭ в следующей последовательности.
1. Определяется габаритная мощность
Для трансформаторов: |
|
∑U |
|
I |
|
|
|
Р =U |
I |
= |
2нi |
2нi , |
(3.6.2) |
||
1 |
1н 1н |
|
cos ϕ η |
|
|||
|
|
|
|
||||
где U2нi, I2нi — эффективные значения напряжения и тока вторичных обмоток;
cos ϕ, η — среднерасчетные значения коэффициента мощности и КПД трансформатора, принимают cos ϕ = η = 0,95.
Для магнитных усилителей и дросселей насыщения:
P1 =Uн Iн cos ϕ η, |
(3.6.3) |
74
Здесь Uн, Iн — номинальные значения напряжения и тока нагрузки (эффективные). Среднерасчетно принимают cosϕ = 0,9 ,
η = 0,95.
Для дросселей: |
L f , |
|
P = I 2 |
(3.6.4) |
|
1 1н |
1 |
|
где I1н, f1 — номинальный эффективный ток обмотки дросселя и
его частота,
L — требуемая от дросселя индуктивность.
|
2. Рассчитывается рабочая индукция [2]: |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
B = Bo12 (M В Nc )7 M j Nк KS M p2 |
(P12 f17γ−2 ), |
(3.6.5) |
|||||||||||||||||||||||
где |
f |
1 |
= f1 |
|
— относительное значение частоты f ; |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
f10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
M |
|
= |
|
|
|
τ σ Б |
|
|
|
|
|
ν |
, [м], |
|
(3.6.6) |
|||||||||
|
|
|
B |
ρ |
|
|
|
к |
g |
|
к |
|
|
|
+ν |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
co |
c |
зс |
1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ρ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
среднерасчетно берут ν =1; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
M |
|
= 4к |
|
|
n к |
|
к |
|
|
B f |
В |
, |
(3.6.7) |
||||||||||
|
|
|
|
р |
ф |
ок |
зс |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
10 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M |
|
= |
|
|
τ σ Б |
|
|
|
|
, |
А2 |
, |
|
(3.6.8) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
j |
|
ρк кок (1+ν) |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м3 |
|
|
|
||||||||||||
|
Nк, Nc , |
KS |
— относительные показатели геометрии, опти- |
||||||||||||||||||||||||
мальные их значения приведены в табл. П.7, а, б, в, г или рассчитываются по формулам табл. П.8.
Пояснения для других составляющих в формулах (3.6.6)÷(3.6.8) приведены в разделах 1.3.1÷1.3.4, см. также табл.
3.6.1÷3.6.3.
Внимание: если расчетные значение B по (3.6.5) превышает величину индукции насыщения ферроматериала BS (известна), то
следует принимать
B = BS .