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線圈電感量的計算及幾種典型電感介紹
——陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計

發布時間:2014-01-29 責任編輯:sherryyu

【導讀】在開關電源電路設計或電路試驗過程中,經常要對線圈或導線的電感以及線圈的匝數進行計算,以便對電路參數進行調整和改進。下面陶老師將講解線圈電感量的相關計算,并且還列舉出了多種多種線圈電感量的計算方法,供大家參詳和學習!

2-1-20.線圈電感量的計算

在開關電源電路設計或電路試驗過程中,經常要對線圈或導線的電感以及線圈的匝數進行計算,以便對電路參數進行調整和改進。下面僅列出多種線圈電感量的計算方法以供參考,其推導過程這里不準備詳細介紹。

在進行電路計算的時候,一般都采用SI國際單位制,即導磁率采用相對導磁率與真空導磁率的乘積,即: ,其中相對導磁率 是一個沒有單位的系數,真空導磁率 的單位為H/m。

2-1-20-1.幾種典型電感

1、圓截面直導線的電感

圓截面直導線如圖2-33所示,其電感為:

其中:

L:圓截面直導線的電感 [H]

 :導線長度 [m]

r:導線半徑 [m]

 :真空導磁率,  [H/m]

【說明】 這是在 >> r的條件下的計算公式。當圓截面直導線的外部有磁珠時,簡稱磁珠,磁珠的電感是圓截面直導線的電感的 倍, 是鐵芯的相對導磁率, 為鐵芯的導磁率,也稱絕對導磁率, 是一個無單位的常數,它很容易通過實際測量來求得。
 

【連載】陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計

關變壓器的漏感工作原理及計算
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開關變壓器鐵芯脈沖導磁率與平均導磁率的測量
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開關變壓器鐵芯導磁率及初始化曲線介紹
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開關變壓器的工作原理及脈沖對鐵芯的磁化
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2、同軸電纜線的電感

同軸電纜線如圖2-34所示,其電感為:

其中:

L:同軸電纜的電感 [H]

 :同軸電纜線的長度 [m]

r1 :同軸電纜內導體外徑 [m]

 r2:同軸電纜外導體內徑 [m]

 :真空導磁率,  [H/m]

【說明】 該公式忽略同軸電纜外導體的厚度。

3、雙線制傳輸線的電感

雙線制傳輸線如圖2-35所示,其電感為:

其中:

L:輸電線的電感 [H]

 :輸電線的長度 [m]

D:輸電線間的距離 [m]

 r:輸電線的半徑 [m]

 :真空導磁率,  [H/m]

【說明】 該公式的應用條件是: >> D ,D >> r 。
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4、兩平行直導線之間的互感

兩平行直導線如圖2-35所示,其互感為:

其中:

M:輸電線的互感 [H]

 :輸電線的長度 [m]

D:輸電線間的距離 [m]

 r:輸電線的半徑 [m]

 :真空導磁率,  [H/m]

【說明】 該公式的應用條件是: >> D ,D >> r 。

5、圓環的電感

圓環如圖2-36所示,其電感為:

其中:

L:圓環的電感 [H]

R:圓環的半徑 [m]

r :圓環截面的半徑 [m]
 
:真空導磁率,  [H/m]

【說明】 該公式的應用條件是:R >> r 。

5、矩型線圈的電感

矩形線圈如圖2-37所示,其電感為:


其中:

L:矩形線圈的電感 [H]

a、b:矩形線圈的平均長和寬 [m]
 
r:線圈導線的半徑 [m]

:真空導磁率,  [H/m]


【說明】 該公式的應用條件是:a >> r ,b >> r 。
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6、螺旋線圈的電感

 


其中:

L:螺旋線圈的電感 [H]
 
:螺旋線圈的長度 [m]

N:線圈的匝數

S:螺旋線圈的截面積 [m2]

 :螺旋線圈內部鐵芯的導磁率 [H/m]

k:長岡系數(由 決定,表2-1)

【說明】 上式用來計算空心線圈的電感, ,計算結果比較準確。當線圈內部有鐵芯時,鐵芯的導磁率最好選用相對導磁率 , 為鐵芯的導磁率,即:有鐵芯線圈的電感是空心線圈電感的 倍, 可通過實際測量來決定,只需把有鐵芯的線圈和空心線圈分別進行對比測試,即可求得 。但由于鐵芯的導磁率會隨電流變化而變化,所以很難決定其準確值。這個公式是從單層線圈推導出來的,但對多層線圈也可以近似地適用。


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7、多層繞組線圈的電感

其中:

L:多層繞組線圈的電感 [H]

R:線圈的平均半徑 [m]
 
:線圈的總長度 [m]

N:線圈的總匝數

t:線圈的厚度 [m]

k:長岡系數(由 決定,見表2-1)

c:由 決定的系數(見表2-2)

【說明】上式是用來計算多層線圈繞組、截面為圓形的空心線圈的電感計算公式。長岡系數k可查閱表2-1,系數c可查閱表2-2。當線圈內部有鐵芯時,有鐵芯線圈的電感是空心線圈電感的 倍, 是鐵芯的相對導磁率。相對導磁率的測試方法很簡單,只需把有鐵芯的線圈和空心線圈分別進行測試,通過對比即可求出相對導磁率的大小。


[page]

8、變壓器線圈的電感

變壓器線圈如圖2-40所示,其電感為:
 


 

其中:

L:變壓器線圈的電感 [H]
 
:變壓器鐵芯磁回路的平均長度 [m]

N:線圈的匝數

S:變壓器鐵芯磁回路的截面積 [m2]
 
:變壓器鐵芯的導磁率 [H/m]

【說明】
上式是用來計算變壓器線圈電感的計算公式。由于變壓器鐵芯的磁回路基本是封閉的,變壓器鐵芯的平均導磁率相對來說比較大。鐵芯的導磁率一般在產品技術手冊中都會給出,但由于大多數開關變壓器的鐵芯都留有氣隙,留有氣隙的磁回路會出現磁場強度以及磁感應強度分布不均勻,因此,(2-103)式中的導磁率只能使用平均導磁率,技術手冊中的數據不能直接使用。

在這種情況下,最好的方法是先制作一個簡單樣品,例如,在某個選好的變壓器鐵芯的骨架上繞一個簡單線圈(比如匝數為10),然后對線圈的電感量進行測試,或者找一個已知線圈匝數與電感量的樣品作為參考。知道了線圈樣品的電感量后,只需把已知參數代入(2-103)或(2-89)式,即可求出其它未知參數,然后把所有已知參數定義為一個常數k;最后電感的計算公司就可以簡化為:L = kN2 ,這樣,電感量的計算就變得非常簡單。
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9、兩個線圈的互感

兩線圈的連接方法如圖2-41所示。其中圖2-41-a和圖2-41-b分別為正、反向串聯;圖2-41-c和圖2-41-d分別為正、反向并聯。

串聯電感為:


其中:

L:兩個線圈連接后的電感 [H]

L1 、L2 :分別為線圈1與線圈2的自感 [H]

M:兩個線圈的互感 [H]

【說明】
互感M有正負,圖2-41-a和圖2-41-c的接法互感M為正,圖2-41-b和圖2-41-d的接法互感M為負。兩個線圈之間的互感M為:

其中:

M:兩個線圈的互感 [H]

L1 、L2  :分別為線圈1與線圈2的自感 [H]

k:兩個線圈的耦合系數

【說明】互感的大小,取決兩個線圈的結構和兩個線圈的相對位置以及導磁物質。當K=1時,,這時的耦合稱為全耦合,它表示一個線圈產生的磁通全部從另一個線圈通過(沒有漏磁通)。但在實際應用中,無論任何結構的兩個線圈總會產生漏磁通,因此,耦合系數k總是一個小于1的數。一般帶有鐵芯的變壓器漏感都比較小,因此,變壓器初、次級線圈之間的偶合系數可以認為約等于1。

未完待續:下文將接著著重為大家介紹:開關變壓器的分布電容原理及計算,請耐心等待更新哦......

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