导读:本文包含了高频变压器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:绕组,高频变压器,固态,外电路,变压器,铁心,铁氧体。
高频变压器论文文献综述
夏永洪,顾伟华,朱德省,朱佳伟[1](2019)在《考虑气隙边缘效应的高频变压器绕组结构优化》一文中研究指出为了降低高频变压器气隙边缘效应对绕组损耗的影响,以传统绕组结构为基础,提出了两种绕组优化结构,优化结构Ⅰ是将气隙附近的原边绕组移开,优化结构Ⅱ是将辅助绕组替换布置在气隙附近的原边绕组。采用有限元法,针对两种优化结构的高频变压器进行了计算,得到了绕组最大损耗密度,与传统结构的比较表明,工作频率越高,两种优化结构在降低气隙边缘效应的影响上的优势更加明显。搭建了反激式变换器联合仿真电路,计算得到了在相同条件下叁种结构的绕组损耗,验证了两种优化结构在高频变压器工作频率范围内降低绕组损耗的可行性。在两种优化结构的基础上,采用交叉换位技术进一步降低了绕组损耗。上述措施为降低高频变压器绕组损耗提供了参考。(本文来源于《计算机仿真》期刊2019年11期)
张珂,曹小鹏,乔光尧,陈武[2](2019)在《高频变压器绕组损耗解析计算分析》一文中研究指出高频变压器的绕组损耗是固态变压器整机功率密度与效率的一大决定因素。然而,不同绕组结构下绕组损耗的计算存在多种解析公式,精度随绕组空间结构变化,且部分解析公式存在漏写或错误;绕组导体的厚度最优选择也是一个关键问题。为了解决上述问题,分别讨论铜箔绕组、绝缘实心圆导线绕组和利兹线绕组3种导体绕组损耗的解析计算方法,并据此揭示绕组损耗与变压器工作频率、结构参数的关系,同时推导特定工作频率下的最优导体厚度。对适用于利兹线绕组的Bartoli公式与Tourkhani公式源文献中的错误进行修正,并根据实际工作条件简化Tourkhani公式。对于实心圆导线绕组,绕制2个样例变压器绕组,使用网络分析仪测量其交流电阻,分析不同绕组解析算法的计算误差。实验测量结果显示,改进Ferreira算法具有最小的计算误差,为高频变压器绕组的选型与效率优化提供参考。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年18期)
赵义焜,张国强,韩冬,杨富尧,刘洋[3](2019)在《高频变压器用匝间绝缘材料沿面放电特性的实验研究》一文中研究指出沿面闪络是导致高频变压器绕组匝间绝缘失效的主要原因之一。通过搭建气-固高频沿面放电实验平台,选取Nomex绝缘纸、改性DMD绝缘纸、PET聚酯薄膜及聚酰亚胺薄膜作为研究对象,在高频电源电压为0~20kV、频率为1~20kHz的双极性方波电压下开展实验研究。采用双参数Weibull统计法分析放电间距对沿面闪络电压的影响规律,基于二次电子发射雪崩(SEEA)模型分析起始放电电压、闪络电压随频率的变化规律,并提出适用于绝缘材料沿面绝缘寿命估算的反幂函数模型,最后对以上四种匝间绝缘材料在高频高压下的沿面绝缘特性进行综合性评估。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年16期)
徐祯祥,徐秀华,张益齐,王令岩[4](2019)在《高频变压器损耗分析及结构优化设计》一文中研究指出针对高频电源变换技术的需求,分析了高频工作条件下,铜箔绕组的结构参数、绕制方式对平面变压器的损耗的影响,得到了高频条件下,绕组损耗受绕组结构参数的影响关系,分析了并联结构绕组的损耗特征及影响因素。根据分析结果,提出了高频工作条件下,几种低损耗平面变压器绕组绕制方案,并进行了仿真对比分析,完成了样机研制,进行变压器的参数测试分析和带载实验。由此确定了变压器效率最高、温升最低及温升变化最平稳的平面变压器绕组设计方案。(本文来源于《电力电子技术》期刊2019年08期)
戴米格[5](2019)在《基于宽幅压条件下的高频变压器设计》一文中研究指出本文主要是针对宽幅压的条件下,借助AP法对高频变压器进行了设计,使实验搭建的样机能够在175-320 V的宽幅压范围内保持较好的稳定性。并利用Ansoft与Simplorer的联合仿真方法得出在宽幅压条件下的高频变压器的仿真波形。(本文来源于《船电技术》期刊2019年07期)
赫荣臻[6](2019)在《PWM激励下高频变压器铁心损耗性能研究》一文中研究指出随着电力电子技术的不断发展,在高频率下实现高功率的转换已经越来越普遍。作为电力电子变压器的关键组成部分,高频变压器的尺寸和性能取决于铁心工作频率和材料磁特性,增大工作频率会减小变压器的重量和尺寸,然而损耗尤其是铁心损耗将增大,限制了高频变压器的效率。高频变压器铁心损耗大小与其所使用的铁心材料及激励形式密切相关,作为高频变压器通常采用的铁心材料——软磁铁氧体或纳米晶,其在非正弦激励下磁特性与损耗特性的研究及铁心损耗的准确计算等问题还有待进一步解决。本文重点研究了软磁铁氧体或纳米晶环形样件的磁特性及在方波和PWM波激励下的铁心损耗模型。在测量方波和PWM波激励下的铁心材料的磁特性与损耗特性基础上,提出了非正弦激励下损耗分离模型的改进形式,并将其应用到高频变压器铁心性能仿真计算中,为高频变压器铁心结构的进一步优化设计提供有力的参考依据。主要研究内容有:首先,在实验室现有测量系统基础上,完成了环形铁心非正弦磁特性测量系统的搭建,并对软磁铁氧体和纳米晶两种材料的环形样件进行了实验测量。为了能更准确的了解铁心材料在不同激励形式下的磁特性,分别采用了正弦波、方波和PWM波叁种激励形式进行测量,绘制出了磁化曲线、损耗曲线以及磁滞回线,为铁心损耗模型的建立打下基础,也为高频变压器的设计和制作提供了参考数据。然后,介绍并分析了几个常被国内外学者研究以及应用的损耗模型,在铁心损耗测量数据的基础上对基于铁耗分离模型的Barbisio算法做出了改进,将异常损耗系数表达为随频率和磁通密度变化的函数。同时,分析了横截面为矩形的软磁铁氧体涡流路径并推导出涡流损耗计算公式。最后,根据实验数据拟合了上述损耗模型参数,建立了异常损耗参数数据库,并验证了该模型在方波和PWM波激励下的有效性。利用MagNet商用有限元计算软件对一台高频变压器进行了磁场仿真,采集了电流峰值时刻铁心内的磁场信息并输出数据。利用所提出的损耗模型计算了铁心每个采集节点的损耗数据,最终得到了高频变压器铁心的损耗分布。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04)
张振强[7](2019)在《模块化多电平高频变压器设计与电磁特性研究》一文中研究指出固态变压器是一种将电力电子变换技术与基于电磁感应原理的高频电能变换技术相结合、实现电能变换的静电设备。通过电力电子技术与传统变压器的融合,可以提高电网设备的智能化水平。从总体来看,固态变压器由输入级、隔离级、输出级叁部分组成。隔离级高频变压器对于铁心材料以及铁心结构的适用性要求较高,铁心材料在磁化过程中造成的损耗会直接影响到它的传输效率,而目前对于铁心损耗的计算方法精确度不高。本文针对模块化多电平高频变压器进行设计研究,在铁心损耗计算过程中提出了一种改进的铁心损耗计算方法。本文主要工作内容如下:首先,论述了固态变压器对于智能电网、能源互联网的重要性,接着介绍了高频变压器在固态变压器中所起到的重要作用。针对传统变压器拓扑结构,分析了模块化多电平高频变压器拓扑结构的优点。介绍了高频变压器的设计方法:几何参数(K_g)法和面积乘积(A_P)法。通过对面积乘积(A_P)法进行公式推导,为高频变压器设计提供了理论基础。其次,讨论了适用于高频变压器铁心材料的特性,具体对铁基纳米晶和软磁铁氧体两种高频材料特性作对比分析。研究了C型和E型铁心结构特点,分别对上述两种材料所对应的C型和E型铁心结构做具体参数计算,得出了四种参数。利用趋肤效应分析方法,选择合适的导线,进而求出绕组损耗。提出了一种改进的铁心损耗计算方法,使得铁心损耗计算更加精确。最后,采用绕组等效建模方法分别对依据上述四种参数所设计的高频变压器搭建COMSOL Multiphysics仿真模型,并利用外电路联合仿真分析方法对其作铁心温度、损耗、电磁特性分析与对比。结果表明:改进后的铁心损耗计算方法更准确,C型结构高频变压器效率高于E型结构高频变压器,铁心结构相同的情况下,软磁铁氧体作为铁心材料的高频变压器效率高于铁基纳米晶的高频变压器。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04)
任舒琪[8](2019)在《基于多特征不变量融合的高频变压器尺寸视觉测量方法研究》一文中研究指出本文针对高频变压器尺寸测量的问题,使用双目视觉测量技术对其尺寸测量。首先介绍了双目视觉叁维尺寸测量系统,分析了双目视觉测量系统的测量流程,对测量系统的硬件结构和软件算法进行简单介绍;其次由于使用到双目相机,需要对双目相机进行标定,研究了张氏标定法并对其进行改进;标定完成之后再获取高频变压器图片,提取不变量特征并融合,使用区域特征匹配方法对融合特征立体匹配,得到视差图像,再根据视差图像进行叁维信息恢复及尺寸测量。主要研究成果如下:(1)对张氏标定法研究并改进棋盘格内角点提取算法,角点提取结果与其他角点检测方法相对比,结果显示可以在复杂环境中完整的检测到棋盘格内角点坐标,而其他算法都会检测到环境中的角点。将改进算法检测棋盘格内角点坐标精确到亚像素,代入张氏标定公式中,最终得到双目相机参数,并计算棋盘格内角点提取的累计误差为0.31pix。(2)针对SIFT算子生成特征点描述耗时长的不足,改进了SIFT特征提取算法,将128维度的特征点描述通过双环形模板简化到16维,通过实验验证改进算法的有效性并与SURF算子和原来的SIFT算子特征点检测及匹配结果相对比。本文算法在特征点匹配准确率可以达到97.5%,明显高于另外两个算法,在匹配时间上改进算法比原来的SIFT方法匹配时间更短,比SURF算法时间稍长,但并不影响本文改进SIFT特征提取算法的有效性。(3)将Harris角点特征和改进的SIFT特征融合并结合边缘特征和直线特征可以准确找到高频变压器针脚两端的双目图像匹配特征点,恢复到叁维空间并计算针脚尺寸。计算针脚尺寸结果与游标卡尺测量结果和二维图像尺寸测量结果相对比,结果显示双目视觉尺寸测量与实际相近,标准差为0.0197cm,明显优于二维图像尺寸测量标准差0.0325cm。叁维尺寸计算结果比二维图像尺寸测量结果精度高,误差小。(本文来源于《江西理工大学》期刊2019-05-25)
高海涛,富玉,王景旭,何勇[9](2019)在《高频变压器设计过程中需要注意的问题》一文中研究指出高频变压器工作需要在放大电路中进行,以确保高频变压器相关参数的有效性与准确性。分析了插入损耗法的计算方式,阐述了高频变压器对铜心的选择,发现线圈在高频下的损耗主要是趋肤效应与邻近效应。在高频背景下计算交流电阻时,必须最大程度降低趋肤效应与邻近效应造成的影响。(本文来源于《黑龙江科学》期刊2019年10期)
杨欢,张军朝,张俊虎,张建,张毅[10](2019)在《高频变压器绕组布局对分布参数和功耗的影响》一文中研究指出高频变压器绕组的绕制结构、不同层绕组的连接方式及绝缘层厚度等绕组布局情况会影响分布参数及对应的功率损耗。为减小高频变压器分布参数,降低功率损耗,首先分析了不同绕组布局情况对分布参数的影响,明确了绝缘层厚度是影响分布参数的主要因素。在Ansoft Maxwell软件中搭建了不同绕组结构高频变压器模型,得到了分布参数及功率损耗随绝缘层厚度变化的曲线。仿真结果证实了理论分析的正确性并最终确定绝缘层厚度值为1.1mm。最后对设计的高频变压器进行了分布参数及功率损耗测试,高频变压器效率可达99.4%。(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期)
高频变压器论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
高频变压器的绕组损耗是固态变压器整机功率密度与效率的一大决定因素。然而,不同绕组结构下绕组损耗的计算存在多种解析公式,精度随绕组空间结构变化,且部分解析公式存在漏写或错误;绕组导体的厚度最优选择也是一个关键问题。为了解决上述问题,分别讨论铜箔绕组、绝缘实心圆导线绕组和利兹线绕组3种导体绕组损耗的解析计算方法,并据此揭示绕组损耗与变压器工作频率、结构参数的关系,同时推导特定工作频率下的最优导体厚度。对适用于利兹线绕组的Bartoli公式与Tourkhani公式源文献中的错误进行修正,并根据实际工作条件简化Tourkhani公式。对于实心圆导线绕组,绕制2个样例变压器绕组,使用网络分析仪测量其交流电阻,分析不同绕组解析算法的计算误差。实验测量结果显示,改进Ferreira算法具有最小的计算误差,为高频变压器绕组的选型与效率优化提供参考。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
高频变压器论文参考文献
[1].夏永洪,顾伟华,朱德省,朱佳伟.考虑气隙边缘效应的高频变压器绕组结构优化[J].计算机仿真.2019
[2].张珂,曹小鹏,乔光尧,陈武.高频变压器绕组损耗解析计算分析[J].中国电机工程学报.2019
[3].赵义焜,张国强,韩冬,杨富尧,刘洋.高频变压器用匝间绝缘材料沿面放电特性的实验研究[J].电工技术学报.2019
[4].徐祯祥,徐秀华,张益齐,王令岩.高频变压器损耗分析及结构优化设计[J].电力电子技术.2019
[5].戴米格.基于宽幅压条件下的高频变压器设计[J].船电技术.2019
[6].赫荣臻.PWM激励下高频变压器铁心损耗性能研究[D].沈阳工业大学.2019
[7].张振强.模块化多电平高频变压器设计与电磁特性研究[D].沈阳工业大学.2019
[8].任舒琪.基于多特征不变量融合的高频变压器尺寸视觉测量方法研究[D].江西理工大学.2019
[9].高海涛,富玉,王景旭,何勇.高频变压器设计过程中需要注意的问题[J].黑龙江科学.2019
[10].杨欢,张军朝,张俊虎,张建,张毅.高频变压器绕组布局对分布参数和功耗的影响[J].山西大学学报(自然科学版).2019