Материал: 847

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

130

ЛИТЕРАТУРА

1.Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники. — М.: Советское радио, 1971. — 720 с.

2.Бальян Р.Х., Обрусник В.П. Оптимальное проектирование силовых высокочастотных ферромагнитных устройств. Изд-во Томского Госуниверситета, 1987. — 165 с.

3.Бамдас А.М., Савиновский Ю.А. Дроссели радиоаппаратуры. — М.: Советское радио, 1969. — 248 с.

4.Белопольский И.И., Каретникова Е.И., Пикалова Л.Г. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. — М.: Энер-

гия, 1973. — 400 с.

5.Горский А.Н. и др. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания. — М.: Радио и связь,

1988. — 176 с.

6.Миловзоров В.П. Электромагнитные устройства автоматики. — М.: Высшая школа, 1983. — 408 с.

7.Михайлова М.М., Филиппов В.В., Муслаков В.П. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. — М.: Радио и связь, 1983. — 198 с.

8.Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. — М.: Энергоиздат, 1986. — 376 с.

9.Найвельт Г.С. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. — М.: Радио и связь, 1985. — 575 с.

10.Обрусник В.П. Дискретно-управляемые ферромагнитные элементы для преобразования параметров электроэнергии. — М.:

Наука, 1978. — 320 с.

11.Русин Ю.С. Трансформаторы звуковой и ультразвуковой частоты. — М.: Энергия, 1973. — 152 с.

12.Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники. Справочник. — М.: Радио и связь, 1989. — 384 с.

13.Сидоров И.Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели. Справочник. — М.: Радио и связь, 1985. — 416 с.

14.Бамдас А.М., Блинов И.В., Захаров И.В., Шапиро С.В. Ферромагнитные умножители частоты. — М.: Энергия, 1968. —

268 с.

131

15.Обрусник В.П. Магнитные элементы электронных устройств: Учеб. пособие. — Томск: ТМЦДО, 2006. — 153 с.

16.Обрусник В.П. Теоретические положения оптимальной геометрии МЭ и практические их применения: Монография. — Томск: ТМЦДО, 2008. — 68 с.

17.Бамдас А.М., Шакиро С.В. Трансформаторы, регулируемые подмагничиванием. — М.

132

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАГНИТОПРОВОДОВ И ОБМОТОК

МАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

133

Таблица П.1 — Показатели материалов обмоток МЭ

Материал

Удельный

 

ρк , Ом мм2/м при t град

 

вес gк ,

 

 

 

 

обмоток

г/см2

20°С

70°С

90°С

120°С

 

 

 

 

 

 

 

 

Медь

8,8

0,0175

0,021

0,0238

0,0245

 

 

 

 

 

 

Алюминий

2,7

0,028

0,034

0,038

0,0392

 

 

 

 

 

 

Таблица П.2 — Коэффициент заполнения сечением проводников без изоляции в катушке обмотки ( кз к)

Напряжение обмоток, кВ

до1

1÷5

5÷10

>10

 

 

 

 

 

Круглый провод, в т. ч.

0,35

0,25

0,2

0,15

многожильный

 

 

 

 

Прямоугольное сечение

0,45

0,32

0,25

0,2

 

 

 

 

 

Ленточные сечения

0,7

0,5

 

 

 

 

 

Таблица П.3 — Коэффициент заполнения сечения магнитопровода активным материалом ( кз с)

Толщина ленты или пла-

0,5÷0,35

0,2÷0,15

0,1÷0,08

0,05

0,02

стины, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кз с

0,95

0,9

0,85

0,75

0,62

134

Таблица П.4 — Значения частотного коэффициента γ

 

 

 

γ для материалов при их толщине

 

 

Диапазон

Электротехническая сталь

Сплав 50Н

Пермаллой

Фер-

частот

 

3421÷3425

 

 

 

 

80НХС,

риты

кГц

 

 

 

 

 

 

 

 

73 НМ

 

0,5÷0,3

0,2

0,15

 

0,08

0,05

0,15

0,05

0,1

0,02

0,4÷1,5

1,8

1,7

1,6

 

1,55

1,2

1,4

1,15

1,75

1,2

1,1

1,5÷5

1,75

1,7

1,6

 

1,55

1,4

1,5

1,2

1,75

1,3

1,1

Более 5

1,7

1,7

1,6

 

1,6

1,6

1,6

1,4

1,75

1,4

1,2

Таблица П.5 — Удельные потери мощности для типовых ферроматериалов

f10 кГц

Толщина

Значения ρсо

(Вт/кг) при Во = 0,5 Тл для материа-

 

материала

 

 

 

лов

 

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

3411

 

3422

 

50Н

80НХ,

 

 

 

 

 

 

 

73НМ

0,05

0,5

1

 

 

0,4

0,35

0,8

 

0,7

 

1

0,1

 

8,5

 

5

2

 

0,05

 

 

6,5

 

4

1,6

2,5

0,05

 

26

 

12

6,4

 

0,02

 

 

25

 

4,3

10

0,05

 

190

 

85

42

50

0,05

 

2400

 

750

600

 

0,02

 

 

1700

 

270

Примечание: ферриты, оксиферы применяются при частотах более 10 кГц. Усредненные их потери составляют 10 Вт/кг при В0 =0,2 Тл,

f10 = 10 кГц, то есть в 5÷10 раз меньше чем у пермаллоя.

Таблица П.6 — Коэффициент увеличения удельных потерь мощности кρ

 

Удельный

 

Значения кρ при частоте, кГц

 

Материал

вес, gc

 

 

 

 

 

 

 

 

г/см3

0,4

2

5

10

20

3421÷3423

7,65

1,5

1,6

1,65

1,7

1,9

50Н

8,2

1,7

1,8

1,85

1,9

2,1

80НХС÷79НМ

8,5

2,5

2,8

2,9

3

3,3

Ферриты

5

1

1,1