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  • 頭條磁路設(shè)計(jì)的新方法,可簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)并解決永磁體損耗問(wèn)題
    2021-04-29 作者:鄭慶杰 陳為  |  來(lái)源:《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》  |  點(diǎn)擊率:
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    導(dǎo)語(yǔ)在電力電子變換中,有很多始終處于單極性工作狀態(tài)的電感,從磁化曲線上看就是始終工作于第一象限?;谟来朋w的預(yù)偏磁電感技術(shù)可以將磁化曲線的起始工作點(diǎn)從零點(diǎn)預(yù)偏置到相反方向,從而有效拓寬磁通密度的有效工作范圍,并縮小這類(lèi)電感的體積。常規(guī)預(yù)偏磁電感都是將永磁體內(nèi)置到氣隙中或是外置構(gòu)成并聯(lián)磁路,但在電流產(chǎn)生的高頻磁通通過(guò)永磁體時(shí),會(huì)在永磁體內(nèi)引起嚴(yán)重的渦流損耗問(wèn)題,并導(dǎo)致電感損耗且發(fā)熱增加嚴(yán)重,同時(shí)過(guò)高的溫度會(huì)引起永磁體的退磁風(fēng)險(xiǎn)。 福州大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院的研究人員鄭慶杰、陳為,在2019年第21期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,介紹一種磁路設(shè)計(jì)方法,通過(guò)內(nèi)置式永磁預(yù)偏磁方案,可以有效地解決實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜和永磁體損耗問(wèn)題。

    在電力電子行業(yè),儲(chǔ)能與濾波電感有極為廣泛的應(yīng)用。近幾年隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步,寬禁帶半導(dǎo)體器件的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯,其在開(kāi)關(guān)速度、開(kāi)關(guān)損耗、導(dǎo)熱率、高溫特性和耐壓等方面均優(yōu)于傳統(tǒng)硅半導(dǎo)體器件。這必然帶來(lái)電源行業(yè)的技術(shù)提升,開(kāi)關(guān)頻率將進(jìn)一步提高,功率密度也會(huì)隨之提升。

    但是這也給磁性器件帶來(lái)了挑戰(zhàn),傳統(tǒng)的合金磁粉芯(<60kHz)和非晶(<30kHz)等材料由于高頻損耗問(wèn)題已經(jīng)不太適合在更高頻率范圍的應(yīng)用,所以基本上80kHz以上的應(yīng)用場(chǎng)合都是以高電阻率的鐵氧體材料為主。

    但是如果使用鐵氧體材料也會(huì)有一定的局限性,鐵氧體材料的飽和磁通密度Bs大約在0.4T左右,相對(duì)其他磁性材料(非晶1.5T、鐵硅1.5T,鐵硅鋁1T)要小很多。鐵氧體還有一個(gè)溫度特性不穩(wěn)定問(wèn)題,這會(huì)導(dǎo)致其飽和磁通密度Bs隨著溫度的升高而下降,到100℃時(shí)下降到大概只有0.3T左右,而實(shí)際應(yīng)用時(shí)還要考慮安全裕量,所以一般在設(shè)計(jì)時(shí)最大磁通密度Bm取值要小于磁性材料高溫時(shí)的Bs值。

    這將導(dǎo)致功率密度過(guò)小的問(wèn)題,限制了電源整體功率密度的提升。功率電感按照應(yīng)用分為單極性磁化與雙極性磁化,其中有很多場(chǎng)合如功率因數(shù)校正(Power Factor Correction, PFC)電感、直流輸出濾波電感、DC-DC(Buck和Boost拓?fù)涞龋V波電感、光伏逆變器的最大功率點(diǎn)追蹤(Maximal Power Point Tracking, MPPT)電路升壓電感和變頻器的直流電抗器等都需要用到單極性磁化的電感。

    近些年有很多研究著眼于單極性磁化電感的優(yōu)化方案。其中最重要的技術(shù)之一就是基于永磁體的預(yù)偏磁技術(shù),由于其可以提供一個(gè)預(yù)偏置,將工作起始點(diǎn)拉到B-H曲線的第三象限,所以可以大大拓寬B值,從而降低原有電感或電抗器的體積和成本,這一技術(shù)目前在變頻器的直流電抗器等領(lǐng)域已經(jīng)得到了越來(lái)越廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。

    早期的預(yù)偏磁技術(shù)基本上是在原有磁路的氣隙中直接加入永磁體,提供一個(gè)與電流激勵(lì)反向的磁場(chǎng)。由于永磁材料的高頻渦流損耗非常嚴(yán)重,而發(fā)熱又會(huì)給永磁體帶來(lái)退磁風(fēng)險(xiǎn),所以此技術(shù)不太適用于具有高頻大紋波電流的場(chǎng)合,目前主要還是應(yīng)用在低頻領(lǐng)域。

    最近幾年有學(xué)者在研究如何讓永磁體規(guī)避由高頻電流產(chǎn)生的高頻磁場(chǎng)。相關(guān)研究都是在永磁體附近為其構(gòu)造一個(gè)新的磁通路,通過(guò)磁阻比例來(lái)調(diào)節(jié)永磁體中的高頻磁通,但是這樣結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,成本也較高,限制了預(yù)偏磁技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

    福州大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院的研究人員基于磁路理論分析,提出一種基于內(nèi)置式永磁預(yù)偏磁高頻功率電感技術(shù),可以大大簡(jiǎn)化磁路結(jié)構(gòu),并起到讓永磁體有效避讓高頻磁通的效果,降低了永磁體的渦流損耗和溫升,有效地提高了永磁體使用壽命與可靠性。

    磁路設(shè)計(jì)的新方法,可簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)并解決永磁體損耗問(wèn)題

    圖20 EI磁心氣隙電感實(shí)物

    該內(nèi)置式預(yù)偏磁高頻電感技術(shù),充分利用EI磁心的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點(diǎn),合理地布置了永磁體的安放位置;避免了外置時(shí)的結(jié)構(gòu)件和組裝問(wèn)題;同時(shí)解決了永磁體在電感中應(yīng)用時(shí)的發(fā)熱和退磁問(wèn)題。通過(guò)理論分析、磁路模型建立,再結(jié)合電磁仿真軟件的分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,充分證明了此方案的可行性和有效性。

    該方案充分利用磁心內(nèi)部磁場(chǎng)分布特點(diǎn),通過(guò)開(kāi)槽方式安裝永磁體,省略了在外部構(gòu)建磁路的永磁體固定裝置,節(jié)約了材料成本,縮短了制造工序,更適合工廠大批量生產(chǎn)。

    這種結(jié)構(gòu)的電感可以為客戶提供更小的體積、更高的效率和更低的成本,符合現(xiàn)在對(duì)電源行業(yè)高效率、高功率密度和低成本的要求。非常適合在單極性磁化的應(yīng)用場(chǎng)合,比如PFC電感、DC-DC輸出濾波電感、光伏逆變器的MPPT(升壓)電感、儲(chǔ)能電感等。

    以上研究成果發(fā)表在2019年第21期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》,論文標(biāo)題為“基于內(nèi)置式永磁預(yù)偏磁的高頻功率電感技術(shù)”,作者為鄭慶杰、陳為。

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