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x)为3700hzt,比原来生产的h49材料有更高的值,而n59材料则可使用到f=1mhz以上频率。 改进“性能因子”可从降低材料高频损耗着手,已发现对应性能因子最大值的频率与材料晶粒尺寸d、交流电阻率ρ有关,如图4所示,考虑到涡流损耗与d2/ρ之间的关系,两者结果是相一致的。 6 热阻 为了得到最佳的功率传输,变压器温升通常分为二个相等的部分:磁芯损耗引起的温升△θfe和铜损引起的温升△θcu。关于磁芯总损耗与温升的关系如图5所示。对相同尺寸的磁芯(rm14磁芯),采用不同的铁氧体材料(热阻系数不同),其温升值是不同的,其中n67材料有比其它材料更低的热阻。于是,磁芯温升与磁芯总损耗的关系可用下式表示: △θfe =rth·p fe (5) 式中,rth即为热阻,定义为每瓦特总消散时规定热点处的温升(k/w)。铁氧体材料的热传导系数,磁芯尺寸及形状对热阻有影响,并可用下述经验公式来表示: 式中,s为磁芯表面积;d为磁芯尺寸;α为表面热传导系数;λ为磁芯内部热传导系数。由(6)式可见,对电源变压器用的铁氧体材料,必须具有低的
2.6 rm磁芯 iec431(1983,第一版)《磁性氧化物制成的方形磁芯(rm磁芯)及其附件的尺寸》,1987年等同采用为sj/t2744-87电子行业标准。该标准规定了rm磁芯在机械互换性方面的主要尺寸和用于这些磁芯的线圈尺寸范围及其插针位置,还规定了试验用的标准电感测量线圈的主要参数范围,并以附录a给出了“方形磁芯的设计”,附录b给出了“符合基本标准的方形磁芯(rm磁芯)线圈骨架的主要尺寸”。iec431(1983)规定了rm4、rm5、rm6、rm7、rm8、rm10、rm14等七种规格的磁芯。 iec于1995和1996年分别对iec421(1983)进行了修改,补充了rm12、rm14a磁芯,低磁通密度测量和高磁通密度测量的典型测量线圈和中心柱无孔的各种规格的rm磁芯(r4~r14a)的有效参数值。 2.7 环形磁芯 iec525(1976,第一版)《磁性氧化物或铁粉制成的环形磁芯的尺寸》,1980年进行第一次修改。该标准等同采用为sj/t2881-88电子行业标准。该标准给出了横截面为矩形的环形磁芯的指导性技术数据和资料。用磁性氧化