בתדר מסוים, זה אפשרי כי אובדן נחושת ואובדן ברזל שווים, מעבר לתדר זה, הפסד ברזל גדול יותר מאשר אובדן נחושת.
גורם לאובדן ברזל לא שווה לאובדן נחושת. למרות הבחירה של עובי חוט מושפע אפקט העור, זה נקבע בעיקר על ידי כוח השידור של תדר שנאי בתדר גבוה ואין לו קשר ישיר עם תדר ההפעלה. ו, לבחור חוט אמייל דק מאוד להיות מתפתל, יכול להגדיל את אובדן הנחושת במקום, לדחות את מגמת הירידה של אובדן נחושת. אולי בתכנון של תדירות ההפעלה שנבחרו, ייתכן שיש אובדן נחושת שווה הפסד ברזל. תדירות ההפעלה של שנאי כוח בתדירות גבוהה של כוח בינוניים וקטנים הוא על 100kHz, ואת הפסד הברזל הוא כבר גדול יותר מאשר אובדן נחושת, אשר הפך את החלק העיקרי של אובדן של תדירות גבוהה שנאי כוח.
בגלל אובדן ברזל הוא החלק העיקרי של אובדן תדר שנאי כוח גבוה, הבחירה של חומר הליבה המגנטי מבוסס על הפסד ברזל הוא התוכן העיקרי של עיצוב תדר שנאי בתדירות גבוהה. הפסד ברזל הוא גם פרמטר עיקרי להערכת חומרים הליבה רך. איבוד הברזל קשור לצפיפות שטף העבודה ולתדר העבודה של הליבה המגנטית. PB / f (כאשר יחידת צפיפות השטף של עבודה B היא T (טסלה) ויחידת תדר העבודה f הוא Hz (הרץ)) יש לציין גם כאשר היא מיוצגת על ידי סמל.
לדוגמה, P0. 5/400 מציין כי צפיפות השטף עובד הוא 0. 5T, הפסד בתדר ההפעלה של 400Hz. לדוגמה, P0. 1 / 100k מציין כי צפיפות השטף עובד הוא 0. הפסד בתדר עבודה של 100kHz ב 1T. אובדן ברזל קשורה לטמפרטורת העבודה, חומר הליבה המגנטי רך, אובדן מתכת חייב לציין טמפרטורת העבודה שלה, חומרים רכים מגנטיים פרית, בפרט, הוא רגיש יותר לשינויי טמפרטורה, רשומים המוצר ידני הפסדים ברזל של 25 ℃ כדי 100 ℃. צפיפות השטף של הרוויה בחומרים מגנטיים רכים אינה מייצגת באופן מוחלט את הגבול העליון של צפיפות השטף הפועל, והיא לעתים קרובות אובדן הברזל המגביל את הגבול העליון של צפיפות השטף. לפיכך, בתקן הסיווג החדש של חומר פרית מגנטי רך עבור שנאי חשמל, המוצר B של צפיפות השטף המותרת של עבודה ותדירות העבודה נלקח כגורם הביצוע של החומר, וערך ההפסד המותר תחת גורם הביצועים מוסבר . על פי תקן הסיווג החדש, חומרי פרית רכים מחולקים לחמש קטגוריות בהתאם לגורמי הביצוע שלהם, כלומר PW1, PW2, PW3, PW4 ו- PW5. ככל שגורם הביצוע גבוה יותר, כך תדירות העבודה גבוהה יותר וככל שתדירות המגבלה גבוהה יותר. לדוגמה, PW3 חומר מגנטי רך PW3 יש תדר עבודה של 100kHz, תדר גבול של 300kHz, וכן גורם ביצועים B f של k0000mHz 10000, כלומר 1 t) ו 100 KHZ, תחת 100 ℃ כאשר אובדן של 300 kw ברמה / m או פחות (300 mw / cm3), כיתה ב או פחות 150 kw / m3 / cm3 (150 mw).
כאשר הפסד מתפתל (הפסד נחושת) של שנאי כוח בתדירות גבוהה קרוב לאובדן ברזל בתדר הפעלה מסוים, למשל, הפסד נחושת לא ניתן להתעלם בטווח של אובדן נחושת / הפסד ברזל = 100% ~ 25 %, ואמצעים יש לנקוט כדי להפחית את אובדן הנחושת. כמו הכוח שנעשה על ידי סלילה המקורי ואת פיתול עזר דומה, אובדן הנחושת של סלילה המקורי נלקח לעתים קרובות כמו הפסד נחושת של פיתול עזר בעיצוב, כדי לפשט את תהליך חישוב העיצוב. את תדירות גבוהה שנאי כוח לא רק יכול להיות מתוכנן על פי עליית הטמפרטורה. בגלל ההתנגדות התרמית לא קל לקבוע במדויק, חישוב העיצוב הוא בעייתי למדי. לכן, כדי לפשט את החישוב, יש צורך לעתים להמליץ מראש על כמה עקרונות ונתונים על פי הניסיון. באופן דומה, על מנת לפשט את החישוב, יש צורך להמליץ על צפיפויות זרם מתפתלות שונות עבור שנאי כוח בתדירות גבוהה עם תדרים וסמכויות עבודה שונות, אך לא מוגבל לערך צפיפות זרם מסוים, לדוגמה, 2A / mm2-3a / mm2. יש לציין כי דרישות העיצוב עבור שנאי כוח בתדירות גבוהה אינם מוגבלים לשיטה אחת, אבל יש לבחון במגוון דרכים.
לקבלת מידע נוסף, פנה אלינו בכתובת sales@xfullstar.com