Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorСередін, А. П.uk
dc.contributor.authorМовчанюк, А. В.uk
dc.contributor.authorSeredin, A.en
dc.contributor.authorMovchaniuk, A.en
dc.date.accessioned2024-06-18T08:55:17Z
dc.date.available2024-06-18T08:55:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationСередін А. П. Вплив кількості витків одношарової обмотки індуктивного елемента на опір втрат [Текст] / А. П. Середін, А. В. Мовчанюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 4. – С. 25-32.uk
dc.identifier.issn1997–9266
dc.identifier.issn1997–9274
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/42817
dc.description.abstractПроаналізовано одну з поширених аналітичних методик (Ферера) для розрахунку втрат обмоток індуктивних елементів, зокрема тих, що працюють на частотах до 100 кГц, визначено основні недоліки цієї методики — нехтування впливу геометрії обмотки індуктивного елемента (зокрема і кількості витків) на величину втрат, виражену через безрозмірний коефіцієнт Kf. Теоретично, це є причиною появи некоректного результату розрахунку за цією методикою. Для перевірки припущення виконано експериментальне дослідження впливу довжини одношарової обмотки (кількості витків) на величину втрат. Досліджено одношарові обмотки фіксованого діаметра з різними діаметрами провідників, на різних частотах, без осердя та з феромагнітним осердям. Визначено, що використовувати розглянуту аналітичну методику для розрахунку втрат одношарової обмотки можливо за умови, що обмотка без осердя, з кількістю витків N ≥ 30, а отриманий результат скореговано на відповідну величину (до 20,5 % залежно від частоти та діаметра провідника). Виявлено, що збільшення діаметра провідника призводить до збільшення втрат обмотки (цей приріст складає 67 % у разі збільшення діаметра удвічі). Досліджуючи обмотки з осердям, виявлено значне збільшення величини втрат обмотки, яке перевищувало розрахункові значення більше ніж удесятеро. Встановлено, що ймовірною причиною такої значної розбіжності є вплив зміни конфігурації силових ліній магнітного поля у разі внесення феромагнітного осердя в обмотку, що, зі свого боку, змінює форму та площу провідної частини провідника. Визначено також, що за таких умов вплив втрат в осерді на зміну втрат в обмотці незначний (до 3 %), і ним можна знехтувати. Досліджено вплив осердя на конфігурацію силових ліній магнітного поля та відповідно і на розподіл струму у провіднику. Виконано дослідження для обмотки без осердя, та з осердям. Встановлено, що вибрану аналітичну методику розрахунку не можна використовувати для розрахунку одношарових обмоток з осердям.uk
dc.description.abstractThe paper analyzes one of the common analytical methods (Ferrer) for calculating the losses of the windings of the inductive elements, including those operating at frequencies up to 100 kHz, and identifies the main shortcomings of this method — neglecting the influence of the geometry of the winding of the inductive element (including the number of turns) on the amount of losses, expressed by the dimensionless coefficient. Theoretically, this is the reason for the appearance of an incorrect calculation result according to this method. To test the assumption, an experimental study of the impact of the length of the single-layer winding (number of turns) on the amount of losses was performed. Single-layer windings of a fixed diameter with different conductor diameters, at different frequencies, without a core and with a ferromagnetic core were studied. It was determined that it is possible to use the considered analytical method for calculating the losses of a single-layer winding, provided that the winding is without a core, with the number of turns N ≥ 30 turns, and the obtained result is adjusted by the appropriate value (to 20.5 % depending on the frequency and diameter of the conductor). It was found out that an increase in the diameter of the conductor leads to an increase in winding losses (this increase is 67 % when the diameter is doubled). During the study of the winding with the core, a significant increase in the value of the winding losses was found, which exceeded the calculated values by more than ten times. It was established that the probable cause of such a significant discrepancy is the effect of changing the configuration of the magnetic field lines when the ferromagnetic core is introduced into the winding, which, in its turn, changes the shape and area of the conductive region of the conductor. It was also determined that, under these conditions, the influence of core losses on the change in winding losses is insignificant (up to 3 %) and can be neglected. The effect of the core on the configuration of the lines of force of the magnetic field and, accordingly, on the current distribution in the conductor was studied. The study was carried out for the winding without a core and with a core. Based on this, it was established that the chosen analytical method of calculation cannot be used for the calculation of single-layer windings with a core.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник Вінницького політехнічного інституту. № 4 : 25-32.uk
dc.relation.urihttps://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2904
dc.subjectопір втратuk
dc.subjectодношарова обмоткаuk
dc.subjectдобротністьuk
dc.subjectміжвитковий ефект близькостіuk
dc.subjectаналітичні методики розрахунку опору втратuk
dc.subjectвтрати в осердіuk
dc.subjectloss resistanceen
dc.subjectsingle-layer windingen
dc.subjectQ-factoren
dc.subjectinter-turn proximity effecten
dc.subjectanalytical methods for calculating loss resistanceen
dc.subjectcore lossesen
dc.titleВплив кількості витків одношарової обмотки індуктивного елемента на опір втратuk
dc.title.alternativeInfluence of the number of turns of the single-layer winding of the inductive element on the resistance of lossesen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.3.045:621.3.072.31](045)
dc.relation.referencesG. Bocock, “Essential guide to power supplies,” XP Power, рp. 1-12, 2014.en
dc.relation.referencesH. Choi, “Pre-Matching circuit for high-frequency ultrasonic transducers,” MDPI. Sensors, vol. 22, no. 22, pp. 1-15, 2022.en
dc.relation.referencesMarian K. Kazimierczuk, High-frequency magnetic components, 2-d edition. John Wiley & Sons, Ltd, 2014, pр. 294-331.en
dc.relation.referencesP. L. Dowell, “Effects of eddy currents in transformer winding,” Proc. IEE., vol. 113, no. 8, pp. 1387-1394, Aug. 1966.en
dc.relation.referencesJ. A. Ferreira, “Improved analytical modeling of conductive losses in magnetic components,” IEEE Transactions on power electronics, vol. 9, no. 1, pp.127-134, Jan. 1994.en
dc.relation.referencesА. П. Середін, і А. В. Мовчанюк, «Аналіз методик та модифікація існуючих виразів для розрахунку опору втрат дроселів на ультразвукових частотах,» Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи, Міжнар. наук.-техн. конф., НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Київ, 2020, с. 52-55.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-169-4-25-32


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію