感应储能的原理可以理解为惯性。水管中的水流不会因为惯性而立即停止。电感也是如此。由于电磁感应,流经感应器的电流不会瞬间消失。电感本质上是电磁体,许多线圈缠绕在磁铁上。这是电感。
至于为什么电磁体中的电流不能突然改变,感兴趣的读者可以查阅一下高中时学过的伦茨定律。为了便于记忆,就把电流---成水流。
如果有电流的电感器从电路中取出,并且两端由零电阻的超导导线连接,电感器中的电流将永远不会消失,并且将循环流动。
电感越大,储存的电就越多。
电感器的应用场景不多。在数字电路板上,电容可能占50%,电阻可能占30%,电感可能超过10%。
我们知道,交流正弦电路中的电感由于反电动势,其两端的电压和电流相差近90度。对于纯电感电路,穿心电感定制,相位差等于90度。
让我们看一下图1:注意将电源波形图与电压和电流波形图进行比较。我们会发现电感在一段时间内从电源获取电能,在另一段时间内将电能回馈给电网。如果不考虑电源和电感之间的线电阻,电感可以被视为不消耗能量。
电容的情况类似于电感的情况。差别只是电压和电流之间的相位差:一个比电压高90度,另一个比电流高90度。
与电阻不同,穿心电感批发,我们称之为电感电容和电源无功之间的功率交换,这意味着它们不消耗有功功率。但事实真的是这样吗?
在我们的研究中,导线的线路电阻可以忽略,但在实际配电系统中,由于电流规模大,必须考虑线路电阻。
我们这样想:当电感和电容等无功负载与电源交换无功功率时,相应的无功电流将不可避免地流经两者之间的电缆。电缆上既有电阻负载产生的有功功率电流,也有电感/电容产生的无功功率电流,两者都会使电缆---。
我们把与无功功率相对应的加热称为“无功功率交换引起的电缆有功功率消耗”,这是一个有点---的名词组合。
电感器制造商在标准器件系列方面取得了---进步。在过去10年中,穿心电感,这一类别中的现成零件的选择---增加。然而,越来越多的---正在从头开始设计他们自己的电感器和变压器。
标准组件制造商不可能提供每个设计所需的准确信息。如果你有一些处理设计的知识,定制是一个好方法。磁芯和线轴的可用性表明这越来越普遍。一些流行的磁芯可以从digikey和mouser购买(图1)。选择仍然非常有限,但这是一个好的开始。选择电感值
许多---认为,应该使用单个电感值来实现给定的设计。例如,他们可能已经阅读了应用笔记或教科书来设置l-down转换器中的电流纹波值。我想提醒大家不要对这项技术有太多的信心。实际上,穿心电感厂家,转换器中可以工作的电感范围非常大[2]。它的范围可以从40到1,纹波电流与dc电流的比率从5%到200%不等。200%的值可能看起来太大,这意味着l-down转换器以不连续模式运行。然而,在这种模式下可以获得软交换的一些优势。一些复杂而密集的转换器就是这样设计的。对于没有经验的---来说,这有时很难接受,但是电感值没有“正确”的。实验和测试是zui实现应用程序优化设计的佳方式。不要害怕设计迭代——只要学会如何有效地利用你的时间。图2显示了一个应用,其中我们希望设计一个电感——一个工作频率为300khz的300瓦压降l电压转换器。
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