企业商机
电感器基本参数
  • 品牌
  • 大忠电子
  • 型号
  • 电感器
  • 用途
  • 串联电抗器,滤波电抗器,限流电抗器,起动电抗器,并联电抗器,消弧电抗器
  • 结构及冷却介质
  • 干式,油浸式,铁芯式,空心式
  • 相数
  • 单相,三相
  • 加工定制
  • 产品认证
  • CCC,UL,CQC,ISO9001
  • 产地
  • 东莞
  • 厂家
  • 东莞市大忠电子有限公司
电感器企业商机

    2输出滤波电感设计1)电感值的计算输出滤波电感值的计算首先要满足输出电流纹波△i0的要求,在满足纹波要求的前提下,尽量选择较小的电感,以提高变换器的动态性能。式中:V0——输出电压D——全桥占空比△iL——的输出滤波电感的电流峰值fs——工作频率2)滤波电感的设计滤波电感的设计同样采用法。当变换器的输出满载时,可得输出滤波电感上的电流峰值为:根据实际情况,选择合适的电感器,计算出AP值,看是否满足设计的功率要求。3输出滤波电容的计算输出滤波电容的选择应考虑工作频率、输出电流纹波、输出电压纹波和能量储存能力。电解电容的等效串联电阻(ESR)会随开关工作频率的变化而变化。输出电压的纹波由以下公式给出:通常在选择输出滤波电感时,先忽略等效串联电阻,并取较大的裕量。4开关管的选择1)全桥开关管的选择每个全桥开关管承受的漏源电压应力为输入电压,ZUI大为360V,考虑,全桥开关管的耐压值至少为540V。流过全桥开关管的电流就是变压器原边的电流,可由负载电流折算至原边得出。由下式可计算得到全桥开关管的通态峰值电流:2)同步整流管的选择同步整流管应承受的漏源电压应力为360V/N,同时考虑2倍的安全裕量。39. 电感器的智能化和自动化可以提高生产效率和节约资源。海南插件电感器生产厂家

电感器

    产品参数:1、额定工作电压:DC500V-DCl000V2、抗电强度:铁芯-绕组3000VAC/50Hz/5mA,10S无飞弧击穿3、绝缘电阻:铁芯-绕组1000VDC,绝缘阻值≥100MΩ,4、电抗器噪音小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试);5、产品执行标准:,,解谐电抗器也叫串联电抗器,用于无功功率补偿。一般和电容串联使用,其在工频下呈容性,从而防止并联谐振及无放大谐波电流之虑。具有抑制高次谐波,限制合闸涌流;提高系统功率因数;防止谐波电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。绝缘材料采用杜邦NOMEX,耐温等级高,绝缘强度高,安全可靠;电抗器采用冷轧取向硅钢片,损耗低,高频特性好;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强;电抗器浸渍工艺采用真空压力浸渍,浸油充分,油膜厚,电抗器噪音低,耐腐蚀性好。产品参数:1、额定工作电压:380V-1140V/50Hz2、额定工作电流:5A-1600A@40°C3、低损耗,高抗谐波能力4、高线性以免过载时电磁饱和5、低噪音,极高的耐热等级6、安装方便、环保特性,使用使命长,带温度控制保护能量回馈电抗器滤除因变频器制动时,产生再生能量回馈到电网的高次谐波。能量回馈电抗器可滤除高次谐波,清洁电网。河北空心电感器厂家供应21. 电感器在电力电子设备中常用于稳定电源信号和保护电路。

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    Prg:1126/2126套筒NadellaFGL3062轴承P0sital0CD-DPC1B-0013-S06S-H3P编码器SCHUNKGMBH&C0KG301485工件夹具H0nsbergVLR-015GA012流量开关Siba感应传感器TiefenbachGmbHWK008-K234磁性传感器item)型材KEB063811N-4000模块SCHUNK0307106DRG44-90-AS工件夹具Magnet-SchultzAWAF025A01,18...32V位移传感器TurckNI15-M30T-AZ3XNr:43171感应传感器EHaaseSteuergeraeteGesmbHUR6I1052电机Wistr0PlaIBG132C351L-23-Y380V风扇Emiltraf0473压力变送器hydacEDS344-2-250-000压力开关Klaschka控制盒Di-s0ric0GWSD100P3K-TSSL放大器JahnsMT0-2-14-AVR220分流阀Buschj0st油压传动阀Knickis0lati0nP27000H1-S001隔离放大器MahlePI4108SMX25滤芯EPC0SB84143A0066R105滤波器HEISEHQS=2=D=I=G=0/150PSI=A传感器模块MahleD-satzsealkitPIS3076/86FPM密封件KUEBLER编码器parker0LK605检测仪sincr0TL152附件TurckBI15U-M30-VP44X-H1141;Nr:1634885接近开关VesuviusGr0up9B71682放大器流量计(flowmeter),指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。

    三、功率电感器1功率电感器的作用功率电感器一般用于电源处,能承受较大电流。电源电路中的电感器的主要用途有“变换电压用”以及“扼流用”,并被用于各种电子设备中。2功率电感器的应用功率电感器大量应用于通讯、医疗保健、工业、家电以及汽车电子等领域,特别是汽车电子中的汽车信息娱乐设备,动力传输/安全设备等。近几年来,新能源汽车不断得到发展,包括混合动力汽车(HEV)、增程式混合动力汽车(PHEV)、纯电动汽车(EV)以及燃料电池车(FCV)等,在这些新能源汽车中,需要使用到不同电压等级的电源系统。DC/DC变换器成为新能源汽车设计开发不可或缺的关键部件,而功率电感是DC/DC变换器不可或缺的器件,可以提供大电流,高电感,其通过积累并释放能量来保持连续的电流。3不同功率电感器的比较以村田公司生产的功率电感器为例,从产品工艺上可分为绕线电感和叠层电感,从材料上可分为金属合金粉(一体成型)电感和铁氧体电感。与铁氧体电感相比,金属合金电感有以下特点:1)具有很高的磁饱和特性当电流急剧增加时,金属合金电感的感值衰减比较缓慢,避免了铁氧体电感的感值快速衰减造成的短路及误操作的风险。同时,针对温度的变化。4. 电感器的单位是亨利(Henry),用于度量其电感值。

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    达到在磁化电流过零点前开通VQ2,为磁化电流改变方向提供了可能,磁化电流反向后,箝位电压Ucl反向加到变压器初级绕组,驱动变压器B-H工作区域延伸到第二象限和第三象限。同时,Ccl电容储能泄放转移至L1及Lm储存。VQ1导通后B-H工作点从第三象限开始,正常工作区域基本与B-H轴原点对称,在该对称区域表现为:B-H单向变化数值与传统单端正激变换器是一致的。为维持输出正常调节,施加相同伏-秒积数到变压器,产生的铁芯损耗相对于单端正激变换器是一致的。实际工作时,应选取工作磁通密度(Bm),变压器可工作于-Bm~+Bm,由此△B=2Bm,如图2。电路中T1为我们需要设计的变压器,工作频率f=230KHz,输入电压Vin=230V,初级电感量Lm=117μH±10%,工作比,输出电压Vo=5V,输出电流Io=20A,Lo为滤波电感,Lo=10μH,工作环境温度为-45℃~50℃,温升≤50℃,试验电压2KV,变压器、电感器高度≤12mm,长、宽均在40mm左右。3.平面变压器、电感器磁芯及结构形式磁芯现阶段用于功率型开关变压器的磁性材料有:坡莫合金、非晶态合金、超微晶合金、铁氧体等多种材料。选择铁氧体材料制作磁芯,出于对有效空间的充分利用,又必须选择芯柱较粗、窗宽较阔的磁芯。41. 电感器的发展需要不断的研究和创新。江苏插件电感器厂家供应

16. 电感器在直流电路中可以使电流变化速度减慢。海南插件电感器生产厂家

    1、电感器习惯上简称为电感,是常用的基本电子元件之一。电感器种类繁多,形状各异,较常见的有:单层平绕空芯电感线圈、间绕空芯电感线圈、脱胎空芯线圈、多层空芯电感线圈、蜂房式电感线圈、带磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频阻流圈、低频阻流圈、固定电感器等(图1)。2、电感器的文字符号为“L”,图形符号如图2所示。3、固定电感器(图3)是一种通用性强的系列化产品,线圈(往往含有磁芯)被密封在外壳内,具有体积小、重量轻、结构牢固、电感量稳定和使用安装方便的特点。4、电感器的主要参数是电感量和额定电流。电感量的基本单位是亨利,简称亨,用字母“H”表示。在实际应用中,一般常用毫亨(mH)或微亨(μH)作单位。它们之间的相互关系是:1H=1000mH,1mH=1000μH。电感量的标示方法有两种。一种是直标法,即将电感量直接用文字印在电感器上,如图4所示。5、另一种是色标法,即用色环表示电感量,其单位为μH。第1、2环表示两位有效数字,第3环表示倍乘数,第4环表示允许偏差(图5)。各色环颜色的含义与色环电阻器相同,可参阅有关文章。额定电流是指电感器在正常工作时,所允许通过的大电流。使用中,电感器的实际工作电流必须小于额定电流。海南插件电感器生产厂家

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风电变流器中的电感不仅可以实现电流的滤波和储能,还参与了系统的能量传输和电压控制。通过优化电感的参数和结构,可以有效提高风电变流器的转换效率和稳定性,从而提高整个风力发电系统的能效。四、电感在电动汽车驱动系统中的应用电动汽车驱动系统是电动汽车的重要部分,负责将电池中的电能转换为机械能以驱动车辆行驶。在这个过程中,电感同样发挥着重要的作用。通过电感的磁性元件作用,电动汽车驱动系统可以实现高效的电能传输和转换,同时降低电流的谐波失真和电磁干扰。此外,电感还参与了系统的电机控制和能量回收,为电动汽车的安全、稳定和节能运行提供了有力保障。五、结论:电感在新能源设备中的关键作用与未来发展综上所述...

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