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磁集成技术在九江干式变压器中的作用

今天市九江干式变压器厂就来说说磁集成技术在九江干式变压器中的作用

为了解决传统多同步九江干式变压器的磁元件和接线端子的问题,在此拓扑中应用了集成磁学技术。比较了几种磁流式九江干式变压器的拓扑结构。最后,给出了1V、20W dc/ dc变换器的实验模型和实验波形。

浙江九江干式变压器

在直流/ DC变换器中,由于其自身特性,双电流九江干式变压器拓扑结构已成为最优输出整流拓扑。与传统的中tap整流拓扑相比,其变压器侧只有一组绕组和相对简单的结构。与此同时,CDR侧绕组匝数也较少。在大电流的情况下,二次绕组的损耗减小。其输出有两种滤波电感,只在负载电流的一半通过各电感电流,因此输出滤波器电感在功率损耗小,因为存在两种滤波电感转换器输出电流/电压波动相对较小。但它需要三个磁性元素,不可避免地导致体积的增加,从而降低了功率密度。与此同时,有许多接线端子,当电流较大时,端子上的功率损失必须相对较大。为了克服这些缺点,在CDR拓扑结构中使用了集成磁学技术。所谓磁集成是在两个或两个以上的独立磁元件(变压器、输入/输出滤波电感)在磁芯内的变换器,以减少体积和提高功率密度,降低端子的目的。
本文对多流整流拓扑结构进行了分析和比较,并选择了较好的拓扑结构。基于CDR拓扑结构,测试了带有1V和20W输出转换器,并给出了实验波形。特别是当负载较大时,变压器主侧的泄漏电感中存储的能量可以用来实现驱动程序的同步整流,降低控制电路的复杂性。
时流同步整流拓扑在大电流变换器中得到了更广泛、更广泛的应用,但在传统的磁性元件结构上存在较大的缺陷,为了克服这些缺点,磁集成技术已经在这种拓扑结构中得到了应用。本文对多流整流结构进行了比较和比较,并给出了相应的实验电路模型。在重负荷情况下,变压器原侧泄漏的能量可以用来实现侧同步整流管的自驱动。
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