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非侵入式磁场取能体系具有构造大略、装置便捷等益处,是治理变电 站母排处境中形态监测传感器电池供电寿命有限的有 用方法,但因 功率密度较△约了 其使用。为此,西南 交通大 学斟酌团队提出了一种归纳优化磁芯构造与线圈参数的功率○密度提拔技巧。基于所提出技巧筑制了体系样机并举行测试,验证了所提出技巧提拔功率密度的有用性。
正在能源互联网配景下,对电网主动化、智能○化与消息◁化的哀求越来 越 高。母排正在变电站○中起电流的密集尊龙□□凯时、传输与分派功用,尊龙凯时人生就博对母排举行□形态…监测 是评估其运转情状的紧张凭借。无线传感器遍及使用正在电网的形态监测和数据通讯中,其运转■依▽赖于安靖牢靠 的△电源,古板供电办法以电池为主,电池寿命有限,按期调动较为繁琐,非侵入式 磁场取能体系 是治理变电站母排处境中 形态监测传感器电池供电寿命有限 的有用方法。
现有的非侵入△□ 式取能体系存正在占用空间体积大、磁芯构造纷乱和输出功率=较小○ ◁等瑕疵,无法知足形态监测传感 器需求。对付=非侵入式磁场取能体系,磁芯与线圈□参数对功率密度的影 响相 称明显。希奇是正在空间受限的取能场景中
本文起初推导基于“H”形磁■芯的体系功…率= 密 度外达式,真切了功率密度影响成分。“H”型取能构造与绕线所示。其次,以功○ △…率密□ ○ △○ 度 …为目标 尊 □龙凯时,联合 仿真周密说明了线圈匝★数、线圈线径、叠片厚度与磁柱侧面边长□对体系功率密度的影响,干系仿线 “H”型取能磁芯与绕线 功… 率 密度随绕线高度与线圈线径转移弧线 功率密度随磁■柱边长与 叠片厚度转移 弧线?
结果解释正在节制的磁芯尺寸下,功率密度最高点展示正在最大绕制匝数处(绕制漆包线与叠片高度齐平),对应★的最优线m▽m尊龙凯时。正在该线圈参数下 优化=磁芯构造参数,尊龙凯时人生就博结果解释功率密度随磁柱侧面边长的减少呈先增大后减小的转移趋向,最优磁柱边长为6mm;而叠片厚度越小,功率密度越高,正在筑制 工艺哀求…○内 采○ ○ 取1mm。正在此根底上提出了打算磁芯与线圈参数最优值的功率密度提拔技巧。尊龙凯时人生就博
为▽验证所提出技巧 提升功率密度的有 用性,筑制了总尺寸为 30mm×30m○m×40m△m、搭筑的▽试验平台○如△○图5所示。图6为功率密度度随绕线高度与线圈线径转移弧线 =尝试平台搭筑。
与仿真说明相似,正在节制尺寸下,体系 最大功率密度点展示正在最▽△大绕制匝数 ■Nmax与 ○ 0。2mm线▽为功率密度随叠片厚◁度★与磁柱侧面边 长转移弧线,与仿真说明相似,即正在节制尺寸下,磁柱侧 面边永存正在最 优△取值6mm,叠片厚度为1mm使体系功率■密度最高触摸屏软件下载官网。优化 前后体系输出功率与功率密度比较如图8所示。
体 系经磁芯与线圈优化 后功率密度可达 4。18mW/cm 3 ,提拔至体系优化前功◁率密 度○的 35 倍,验证了所提出技巧□提拔功 率密度的 有用性。
( 1)通过仿真说明了◁线圈匝数、线圈线径、磁柱 侧面边 长与叠片★厚度对体系功 率密度的归纳影响法则,提出了一种基于磁芯与★线圈参数归纳优化的功 率密度提拔技巧。
(2)遵照归纳优化技巧,打算了线圈匝数、线圈线径、磁柱侧面边 ■长与 叠片厚度的最■优值,功率密度获得了明显提拔,并远高于现有斟酌程度。本文提出的功率密度提拔技巧可能较好的指挥非侵入式磁场取能体系参数打算。
针对 非侵入式 磁场取能体系功率密度较低,且现有技巧对磁芯与线圈的说明相对独立的题目,本文提出了一种归纳优化磁芯与线圈 参数的功率密度提拔技巧,对付节制磁芯尺寸为30mm×30mm×40mm 的非侵入式磁场取能体系,正在100A 母△ 排电流下,体系经磁 芯与线圈 优化后功率密度可□达 4。18mW/ cm 。尊龙凯时人生就博尊龙凯时触摸屏软件下载官网。