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直线变压器磁芯损耗

发布时间:

2023-08-04


直线变压器磁芯损耗

      LTD损耗的理论分析

       LTD技术的本质是利用磁感应原理对脉冲电压进行叠加,就结构而言,它是多个初、次级为一圈的脉冲变压器磁芯,它们的初级是并联的,通过磁芯在次级将感应电压进行串联叠加,其优点是各个初级都是并联共地工作 的,不存在电位逐级升高的问题,便于系统结构紧凑;此外由于采用脉冲叠加升压技术,降低了初级开关的耐压 要求,可以应用技术成熟的、可重复运行的高功率开关,因此有利于整个脉冲功率源系统的小型化和重复运行。

        对于单个LTD模块的工作原理完全可以按脉冲变 压器分析方法进行研究。由于单个模块LTD可以看作 是1:1的脉冲变压器,因此将次级参数折算到初级时不 会发生变化。图l给出了折算到初级后的单模块LTD 等效电路,其中Z0是脉冲源输出阻抗,R。:是等效到初级 回路的总的线圈电阻,L。是等效到初级后的漏感,L。是 励磁电感,Cd是等效到初级回路的总的分布电容,R。是 磁芯的等效损耗电阻,Z.是负载阻抗。 Fig.1 Equivalent circuit diagram to primary side 图1折算到初级后的等效电路。

       通过分析可知,LTD回路的损。耗主要来自于线圈回路的电阻损耗、磁芯的铁损、励磁电感和分布电容 支路分流、漏感和回路电感对脉冲波形前后沿的影响。通常情况下,由于初次级线圈均采用大的金属筒、金属 板构成,线圈的电阻较小,其损耗可以忽略;高压下工作,初次级间隙较大(一般在数cm范围内),分布电容值 较小,等效阻抗较高,其分流作用可以忽略。 漏感和回路电感主要影响输出波形的前后沿,对主脉冲的能量有一定的影响,这部分影响不易求得解析 解,因此本文采用Pspice软件模拟的方法进行分析。根据本文中脉冲源的参数,初级输入脉冲脉宽为200 ns,脉冲源阻抗为2.5 Q,次级负载阻抗为2.5 Q,漏感和回路电感L。分别为50,100,150和200 nH时,负载上的 波形如图2所示,漏感对能量传递效率的影响△叩列 于表1中。从中可以看出,随着漏感的增大,主脉冲的 波形的前后沿逐渐变缓,其对效率的影响逐渐变大。

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