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Power 변신 로봇s are low-frequency 변신 로봇s.
The method introduced in this paper is suitable for the design of common AC 변신 로봇 below 50Hz 1 kW.
(1) 핵심 power 변신 로봇.
그것은 일반적으로 실리콘 강판으로 만들어집니다.
규소 강판이 얇을수록 전력 손실이 작을수록 효과가 좋습니다.
전체 코어는 여러 개의 규소 강판으로 구성되며 각 강판은 절연 처리되어 있습니다.
구입한 규소강판은 표면에 비전도성 산화피막층이 있어 절연능력이 충분하다.
See the following article for the common standard core sheet specifications of domestic small power 변신 로봇s.
(2) Simple design of power 변신 로봇.
Design a power 변신 로봇, mainly according to the power to choose the 변신 로봇 core cross-sectional area, calculate the number of the primary stage of each coil, etc.
소위 코어 단면적(S)은 규소 강판의 중간 텅의 표준 크기(a)와 전체 두께(b)를 적층한 곱입니다.
If the primary voltage of the power 변신 로봇 is U1, secondary n groups, each group of voltage is U21,U22,┅,U2n, each group of current is I21,I22,┅,I2n...
계산 단계는 다음과 같습니다.
첫 번째 단계는 2차 전력 P2를 계산합니다. 2차 전력은 2차 전력의 합과 같습니다. 즉, P2 =U21*I21+U22*I22+┅+U2n*I2n입니다.
Step 2: Calculate the power of the 변신 로봇 P.
Considering the efficiency of the 변신 로봇 is η, then the primary power P1=P2/η,η is generally between 0.8 ~ 0.9.
The power of the 변신 로봇 is half the sum of the primary and secondary power, which is P=(P1+P2)/2
The third step is to check the core cross-sectional area S. According to the 변신 로봇 power, calculate the core cross-sectional area S by Formula (2.1), and select the core sheet specification and stack thickness from the standard core sheet specification table commonly used for domestic small power 변신 로봇s.
4단계: 볼트당 권선 수 N을 결정합니다. 코어의 단면적 S와 코어의 자속 밀도 B에 따라 1차 코일 N의 볼트당 권선 수는 식(2.2)에서 구합니다.
코어의 B 값은 다음과 같이 선택할 수 있습니다. 양질의 규소 강판의 경우 11000가우스를 사용합니다.
일반 실리콘 강판, 10000 가우스;
철판, 7,000가우스.
배선 저항의 전압 강하는 N에 비해 2차 코일 N'의 볼트당 권수를 5% ~ 10% 증가시켜야 합니다. 즉, N'은 1.05N ~ 1.1N 사이에서 선택되어야 합니다.
다섯 번째 단계는 1차 코일의 계산입니다.
1차 코일 N1 = N * U1. 2차 코일 N21 = N'* U21, N22 = N * U22┅, N2 = N' * U2n.
6단계, 와이어의 직경을 확인합니다.
각 코일의 전류 크기와 선택한 전류 밀도에 따라 각 코일의 와이어 직경은 식 (2.3)에서 구할 수 있습니다.
일반적인 power supply 변신 로봇 전류 밀도는 3A/mm를 선택할 수 있습니까?
7단계: 확인합니다.
계산 결과에 따라 각 레이어의 코일과 레이어 수를 계산한 다음 코일의 크기를 계산하여 창을 내려놓을 수 있는지 확인합니다.
그렇지 않은 경우 코어를 하나 늘리고 공간이 있으면 코어를 하나 줄일 수 있습니다.
국가 표준 GEI 코어를 사용하고 텅 너비 a와 스택 두께 b 비율을 1:1 ~ 1:1.7로 하여 코일을 내려 놓습니다.
각 매개변수의 계산 공식은 다음과 같습니다.
ln(S)=0.498*ln(P)+0.22 ┅(2.1)
ln(N) = ln(P) - 0.494 * 0.317 * ln(B) + 6.439 ┅ (2.2)
ln(D) = 0.503 * ln(I) ~ 0.221 ┅(2.3)
변수 사양
P: Power of the 변신 로봇.
단위: 와트(W)
B: 규소 강판의 작동 자속 밀도.
단위: 가우스(Gs)
S: 코어의 단면적.
단위: cm2
N: 볼트당 코일 수.
단위: 볼트당 사이클(N/V)
I: 전류를 사용합니다.
단위: 안(A)
D: 도체 직경.
단위: 밀리미터
Power 변신 로봇s are low-frequency 변신 로봇s.
The method introduced in this paper is suitable for the design of common AC 변신 로봇 below 50Hz 1 kW.
(1) 핵심 power 변신 로봇.
그것은 일반적으로 실리콘 강판으로 만들어집니다.
규소 강판이 얇을수록 전력 손실이 작을수록 효과가 좋습니다.
전체 코어는 여러 개의 규소 강판으로 구성되며 각 강판은 절연 처리되어 있습니다.
구입한 규소강판은 표면에 비전도성 산화피막층이 있어 절연능력이 충분하다.
See the following article for the common standard core sheet specifications of domestic small power 변신 로봇s.
(2) Simple design of power 변신 로봇.
Design a power 변신 로봇, mainly according to the power to choose the 변신 로봇 core cross-sectional area, calculate the number of the primary stage of each coil, etc.
소위 코어 단면적(S)은 규소 강판의 중간 텅의 표준 크기(a)와 전체 두께(b)를 적층한 곱입니다.
If the primary voltage of the power 변신 로봇 is U1, secondary n groups, each group of voltage is U21,U22,┅,U2n, each group of current is I21,I22,┅,I2n...
계산 단계는 다음과 같습니다.
첫 번째 단계는 2차 전력 P2를 계산합니다. 2차 전력은 2차 전력의 합과 같습니다. 즉, P2 =U21*I21+U22*I22+┅+U2n*I2n입니다.
Step 2: Calculate the power of the 변신 로봇 P.
Considering the efficiency of the 변신 로봇 is η, then the primary power P1=P2/η,η is generally between 0.8 ~ 0.9.
The power of the 변신 로봇 is half the sum of the primary and secondary power, which is P=(P1+P2)/2
The third step is to check the core cross-sectional area S. According to the 변신 로봇 power, calculate the core cross-sectional area S by Formula (2.1), and select the core sheet specification and stack thickness from the standard core sheet specification table commonly used for domestic small power 변신 로봇s.
4단계: 볼트당 권선 수 N을 결정합니다. 코어의 단면적 S와 코어의 자속 밀도 B에 따라 1차 코일 N의 볼트당 권선 수는 식(2.2)에서 구합니다.
코어의 B 값은 다음과 같이 선택할 수 있습니다. 양질의 규소 강판의 경우 11000가우스를 사용합니다.
일반 실리콘 강판, 10000 가우스;
철판, 7,000가우스.
배선 저항의 전압 강하는 N에 비해 2차 코일 N'의 볼트당 권수를 5% ~ 10% 증가시켜야 합니다. 즉, N'은 1.05N ~ 1.1N 사이에서 선택되어야 합니다.
다섯 번째 단계는 1차 코일의 계산입니다.
1차 코일 N1 = N * U1. 2차 코일 N21 = N'* U21, N22 = N * U22┅, N2 = N' * U2n.
6단계, 와이어의 직경을 확인합니다.
각 코일의 전류 크기와 선택한 전류 밀도에 따라 각 코일의 와이어 직경은 식 (2.3)에서 구할 수 있습니다.
일반적인 power supply 변신 로봇 전류 밀도는 3A/mm를 선택할 수 있습니까?
7단계: 확인합니다.
계산 결과에 따라 각 레이어의 코일과 레이어 수를 계산한 다음 코일의 크기를 계산하여 창을 내려놓을 수 있는지 확인합니다.
그렇지 않은 경우 코어를 하나 늘리고 공간이 있으면 코어를 하나 줄일 수 있습니다.
국가 표준 GEI 코어를 사용하고 텅 너비 a와 스택 두께 b 비율을 1:1 ~ 1:1.7로 하여 코일을 내려 놓습니다.
각 매개변수의 계산 공식은 다음과 같습니다.
ln(S)=0.498*ln(P)+0.22 ┅(2.1)
ln(N) = ln(P) - 0.494 * 0.317 * ln(B) + 6.439 ┅ (2.2)
ln(D) = 0.503 * ln(I) ~ 0.221 ┅(2.3)
변수 사양
P: Power of the 변신 로봇.
단위: 와트(W)
B: 규소 강판의 작동 자속 밀도.
단위: 가우스(Gs)
S: 코어의 단면적.
단위: cm2
N: 볼트당 코일 수.
단위: 볼트당 사이클(N/V)
I: 전류를 사용합니다.
단위: 안(A)
D: 도체 직경.
단위: 밀리미터
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