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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
陈为
福州大学电气工程与自动化学院教授,博士生导师
中国电源学会常务理事,磁技术专委会委员。主要研究方向为电力电子功率变换,功率电磁元件,电磁兼容分析与诊断,无线电能传输,电器、电磁和电气元件及系统仿真以及工程电磁场分析与应用等。
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磁芯及其有效参数
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问答 6
课程介绍
电源中的磁性元件—进阶
  • 总章节:11
  • 课程时长:04:06:57
本中级课程是作为功率变换器电路和磁性元件工程师的主干课程,可以比较系统、完整和深入地了解磁性元件的重要概念和关键知识。磁性元件中关键的是磁芯和绕组,本课程对各种磁性材料特性和磁芯参数做了比较深入和面向实际的介绍,有助于工程师合理选择和设计磁性材料,同时对绕组、绕组结构及绕组的高频损耗机理以及线规选择做了介绍,并通过设计实例给予应用。最后详细少了变压器的基本设计方法和流程,以及有气隙电感器和磁粉芯无气隙电感器的基本设计过程。
本中级课程适合于电气和电子类专业毕业的工程师,以提高他们的磁性元件方面的基础知识、理论分析能力和实际设计能力,基本可以满足工程师对实际设计的需求。但进一步的磁性元件的进阶优化和高频下分布参数的考虑可以在高级课程中继续学习。
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陈为
福州大学电气工程与自动化学院教授,博士生导师
中国电源学会常务理事,磁技术专委会委员。主要研究方向为电力电子功率变换,功率电磁元件,电磁兼容分析与诊断,无线电能传输,电器、电磁和电气元件及系统仿真以及工程电磁场分析与应用等。
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00:00
磁性材料与磁芯的差异及其参数
1. 磁性材料是一种没有具体形状的材料,可以是粉末、块状或片状。 2. 磁性材料有磁化曲线和磁特性,可以用磁化强度、磁场强度和磁化率等参数来表达。 3. 磁性材料可以通过烧结、压制或卷绕成磁芯。 4. 磁芯的特性包括磁化曲线和磁芯损耗参数。 5. 磁性元件由磁芯和绕组构成,通过观察电路参数来评估磁芯的特性。
1. 磁性材料是一种没有具体形状的材料,可以是粉末、块状或片状。 2. 磁性材料有磁化曲线和磁特性,可以用磁化强度、磁场强度和磁化率等参数来表达。 3. 磁性材料可以通过烧结、压制或卷绕成磁芯。 4. 磁芯的特性包括磁化曲线和磁芯损耗参数。 5. 磁性元件由磁芯和绕组构成,通过观察电路参数来评估磁芯的特性。
03:22
磁性材料与磁芯的差异及其参数
1. 介绍了不同类型的磁芯,包括EQ型、pot型、ER型、M型、PQ型等。 2. 阐述了磁芯的形状对其磁通密度分布的影响,以及优化设计的重要性。 3. 提到了磁芯的形状越来越多样化,甚至定制化。 4. 强调了磁性材料和磁芯所关注的有效参数不同。 5. 指出了磁芯的总体参数对磁性材料的影响。
1. 介绍了不同类型的磁芯,包括EQ型、pot型、ER型、M型、PQ型等。 2. 阐述了磁芯的形状对其磁通密度分布的影响,以及优化设计的重要性。 3. 提到了磁芯的形状越来越多样化,甚至定制化。 4. 强调了磁性材料和磁芯所关注的有效参数不同。 5. 指出了磁芯的总体参数对磁性材料的影响。
08:05
磁性材料的有效参数和磁场分布
1. 描述了圆环的形状和磁场分布特点,指出圆环内外径的磁通不同,计算磁场时需考虑半径的变化。 2. 介绍了使用电感量来等效计算磁链的方法,通过积分计算出磁通随半径变化的情况。 3. 解释了电感量的计算方式与之前公式的不同,强调了AE和LE的定义和关系。 4. 提醒注意AE和LE的计算方法与市占面积和平均长度的区别,根据IEC标准60205计算C1C2来得到准确的电感值。 5. 指出非环形磁芯的情况下,磁场分布会不同。
1. 描述了圆环的形状和磁场分布特点,指出圆环内外径的磁通不同,计算磁场时需考虑半径的变化。 2. 介绍了使用电感量来等效计算磁链的方法,通过积分计算出磁通随半径变化的情况。 3. 解释了电感量的计算方式与之前公式的不同,强调了AE和LE的定义和关系。 4. 提醒注意AE和LE的计算方法与市占面积和平均长度的区别,根据IEC标准60205计算C1C2来得到准确的电感值。 5. 指出非环形磁芯的情况下,磁场分布会不同。
13:34
磁性材料的有效参数和磁场分布
1. 地方的磁场有均匀和不均匀的情况。 2. 根据IT标准,将磁场分成若干段。 3. 每个段的磁场强度不同,可以近似计算。 4. 通过计算得到磁导数。 5. 磁性材料的参数在标准中给定,但不一定准确。
1. 地方的磁场有均匀和不均匀的情况。 2. 根据IT标准,将磁场分成若干段。 3. 每个段的磁场强度不同,可以近似计算。 4. 通过计算得到磁导数。 5. 磁性材料的参数在标准中给定,但不一定准确。
15:01
磁芯参数及其含义
1. 介绍了磁吸的不同形状和尺寸参数。 2. 提到了磁吸的C一参数用于计算电感量等效的等效面积和等效长度。 3. 介绍了A密码参数,用于计算最小面积,避免磁性饱和。 4. 提到了磁芯的重量和质量参数。 5. 讨论了磁心电磁仓的计算方法,需要考虑金属词词性。
1. 介绍了磁吸的不同形状和尺寸参数。 2. 提到了磁吸的C一参数用于计算电感量等效的等效面积和等效长度。 3. 介绍了A密码参数,用于计算最小面积,避免磁性饱和。 4. 提到了磁芯的重量和质量参数。 5. 讨论了磁心电磁仓的计算方法,需要考虑金属词词性。
17:53
磁芯感量参数的计算方法
1. 共模电感的环形磁芯的计算公式是L =μeN平方Ae​/le,其中Ae是等效面积,le是等效长度,μe是铁芯的磁导率。 2.对于有气隙的磁芯,比如I型磁芯或M型磁芯,电感量通过L=N平方⋅AL​来计算,其中AL是电感系数,表示在特定测试条件下针对某一磁芯的电感值。 3.在磁芯的电感参数计算中,有气隙和没有气隙的磁芯有不同的计算方法。厂家通常会提供AL的数据,但要注意这些数据仅在特定条件下适用。 4.磁芯的电感参数会受到磁通密度和频率变化的影响。
1. 共模电感的环形磁芯的计算公式是L =μeN平方Ae​/le,其中Ae是等效面积,le是等效长度,μe是铁芯的磁导率。 2.对于有气隙的磁芯,比如I型磁芯或M型磁芯,电感量通过L=N平方⋅AL​来计算,其中AL是电感系数,表示在特定测试条件下针对某一磁芯的电感值。 3.在磁芯的电感参数计算中,有气隙和没有气隙的磁芯有不同的计算方法。厂家通常会提供AL的数据,但要注意这些数据仅在特定条件下适用。 4.磁芯的电感参数会受到磁通密度和频率变化的影响。

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磁性材料与磁芯的差异及其参数
1. 磁性材料是一种没有具体形状的材料,可以是粉末、块状或片状。 2. 磁性材料有磁化曲线和磁特性,可以用磁化强度、磁场强度和磁化率等参数来表达。 3. 磁性材料可以通过烧结、压制或卷绕成磁芯。 4. 磁芯的特性包括磁化曲线和磁芯损耗参数。 5. 磁性元件由磁芯和绕组构成,通过观察电路参数来评估磁芯的特性。
1. 磁性材料是一种没有具体形状的材料,可以是粉末、块状或片状。 2. 磁性材料有磁化曲线和磁特性,可以用磁化强度、磁场强度和磁化率等参数来表达。 3. 磁性材料可以通过烧结、压制或卷绕成磁芯。 4. 磁芯的特性包括磁化曲线和磁芯损耗参数。 5. 磁性元件由磁芯和绕组构成,通过观察电路参数来评估磁芯的特性。
03:22
磁性材料与磁芯的差异及其参数
1. 介绍了不同类型的磁芯,包括EQ型、pot型、ER型、M型、PQ型等。 2. 阐述了磁芯的形状对其磁通密度分布的影响,以及优化设计的重要性。 3. 提到了磁芯的形状越来越多样化,甚至定制化。 4. 强调了磁性材料和磁芯所关注的有效参数不同。 5. 指出了磁芯的总体参数对磁性材料的影响。
1. 介绍了不同类型的磁芯,包括EQ型、pot型、ER型、M型、PQ型等。 2. 阐述了磁芯的形状对其磁通密度分布的影响,以及优化设计的重要性。 3. 提到了磁芯的形状越来越多样化,甚至定制化。 4. 强调了磁性材料和磁芯所关注的有效参数不同。 5. 指出了磁芯的总体参数对磁性材料的影响。
08:05
磁性材料的有效参数和磁场分布
1. 描述了圆环的形状和磁场分布特点,指出圆环内外径的磁通不同,计算磁场时需考虑半径的变化。 2. 介绍了使用电感量来等效计算磁链的方法,通过积分计算出磁通随半径变化的情况。 3. 解释了电感量的计算方式与之前公式的不同,强调了AE和LE的定义和关系。 4. 提醒注意AE和LE的计算方法与市占面积和平均长度的区别,根据IEC标准60205计算C1C2来得到准确的电感值。 5. 指出非环形磁芯的情况下,磁场分布会不同。
1. 描述了圆环的形状和磁场分布特点,指出圆环内外径的磁通不同,计算磁场时需考虑半径的变化。 2. 介绍了使用电感量来等效计算磁链的方法,通过积分计算出磁通随半径变化的情况。 3. 解释了电感量的计算方式与之前公式的不同,强调了AE和LE的定义和关系。 4. 提醒注意AE和LE的计算方法与市占面积和平均长度的区别,根据IEC标准60205计算C1C2来得到准确的电感值。 5. 指出非环形磁芯的情况下,磁场分布会不同。
13:34
磁性材料的有效参数和磁场分布
1. 地方的磁场有均匀和不均匀的情况。 2. 根据IT标准,将磁场分成若干段。 3. 每个段的磁场强度不同,可以近似计算。 4. 通过计算得到磁导数。 5. 磁性材料的参数在标准中给定,但不一定准确。
1. 地方的磁场有均匀和不均匀的情况。 2. 根据IT标准,将磁场分成若干段。 3. 每个段的磁场强度不同,可以近似计算。 4. 通过计算得到磁导数。 5. 磁性材料的参数在标准中给定,但不一定准确。
15:01
磁芯参数及其含义
1. 介绍了磁吸的不同形状和尺寸参数。 2. 提到了磁吸的C一参数用于计算电感量等效的等效面积和等效长度。 3. 介绍了A密码参数,用于计算最小面积,避免磁性饱和。 4. 提到了磁芯的重量和质量参数。 5. 讨论了磁心电磁仓的计算方法,需要考虑金属词词性。
1. 介绍了磁吸的不同形状和尺寸参数。 2. 提到了磁吸的C一参数用于计算电感量等效的等效面积和等效长度。 3. 介绍了A密码参数,用于计算最小面积,避免磁性饱和。 4. 提到了磁芯的重量和质量参数。 5. 讨论了磁心电磁仓的计算方法,需要考虑金属词词性。
17:53
磁芯感量参数的计算方法
1. 共模电感的环形磁芯的计算公式是L =μeN平方Ae​/le,其中Ae是等效面积,le是等效长度,μe是铁芯的磁导率。 2.对于有气隙的磁芯,比如I型磁芯或M型磁芯,电感量通过L=N平方⋅AL​来计算,其中AL是电感系数,表示在特定测试条件下针对某一磁芯的电感值。 3.在磁芯的电感参数计算中,有气隙和没有气隙的磁芯有不同的计算方法。厂家通常会提供AL的数据,但要注意这些数据仅在特定条件下适用。 4.磁芯的电感参数会受到磁通密度和频率变化的影响。
1. 共模电感的环形磁芯的计算公式是L =μeN平方Ae​/le,其中Ae是等效面积,le是等效长度,μe是铁芯的磁导率。 2.对于有气隙的磁芯,比如I型磁芯或M型磁芯,电感量通过L=N平方⋅AL​来计算,其中AL是电感系数,表示在特定测试条件下针对某一磁芯的电感值。 3.在磁芯的电感参数计算中,有气隙和没有气隙的磁芯有不同的计算方法。厂家通常会提供AL的数据,但要注意这些数据仅在特定条件下适用。 4.磁芯的电感参数会受到磁通密度和频率变化的影响。




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2023-05-07 13:29:56
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