PCB平面变压器漏感与自互感精确仿真间的关系.pdf
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1、 1PCB 平面变压器漏感与自互感精确仿真间的关系 孙伟华,张敏*同济大学现代集成电磁仿真研发中心 上海市嘉定区曹安公路 4800 号电子与信息工程学院 邮编 201804*通讯作者:张敏博士教授 同济大学电子与信息工程学院, 摘要摘要-本文从变压器完备的自互感模型出发导出漏感表示式,表明精确的自互感模型是漏感精确估值的前提。通过电磁仿真软件 CST电磁工作室对一个四绕组多层PCB平面变压器模型的自互感进行仿真计算,说明上述结论。I.引言 PCB平面变压器是近年来被广泛应用的新技术,其利用先进的印制板制造工艺技术,将扁平的薄铜片或若干蚀刻在绝缘薄片上的平面铜绕组在多层板上形成线圈,和传统变压器
2、相比,体积大为减小,此外还有着漏感小、损耗低、便于散热、一致性好的优点1。理想的变压器(完全耦合的变压器)初级绕组产生的磁通应全部穿过次级绕组,没有任何损失和泄露。但实际上常规的变压器不可能实现没有任何损失和泄露。初级绕组产生的磁通不可能全部穿过次级绕组。非耦合部分磁通就在绕组或导体中有它自己的电感,存贮在这个“电感”中的能量不和主功率变压器电路相耦合。这种电感称为“漏感”2。变压器的漏感,是分析变压器稳定运行的重要数据,对电源系统的分析计算有着重要的意义。工程上通过短路测试法可以较容易地得到绕组的漏感,即将所有次级绕组短路,此时初级线圈电感量的测量值即近似等于漏感。因此工程上常以绕组的漏感作
3、为变压器的电感指标。然而在变压器的设计过程中,工程师却很难对绕组的漏感进行仿真估算。另一方面,变压器绕组间的自互感模型是完备的电感模型,通过 3D电磁场仿真软件可以对变压器模型的自互感值进行精确的仿真计算。然而在实际工程测量中,对于多绕组复杂结构的变压器,绕组间的互感的测量又十分不便。本文将介绍一种由绕组间自互感完备模型出发,推导求得各绕组漏感的方法,在工作频率较低的情况下(10KHz以下)可以对绕组间的漏感作有效估算。当工作频率较高时,变压器绕组内部的电磁场分布不均匀性加剧,绕组的漏感会随着工作频率变化而难以估算。另一方面由于此方法是基于集总器件的路的模型,当频率过高时,会降低求解精度。II
4、.自互感模型到漏感的换算 对于 m套绕组的平面变压器,各套绕组记作iW(im),其自互感模型为:(1)其中iL(im)为各套绕组的自感,ijM()ij为绕组间的互感,而且有 ijjiMM=。将式(1)的矩阵定义为 M,则 112131212232313233123mmmmmmmLMMMMLMMMMMLMMMML=?(2)设各套绕组上的电流和端电压分别为iI、iU(im),根据集总元件路的模型可以得到:112131111222322213233333123mmmmmmmmmLMMMIUMLMMIUjMMLMIUMMMLIU=?(3)可以简写为 jMI=U (4)经过转换可以得到 I1j=M-1U
5、 (5)112131212232313233123mmmmmmmLMMMMLMMMMLMMMML?2或 I 1j=Q U (6)这里 Q=M-1 (7)采用短路测试法,仅对第一套绕组(记作1W)馈电时,其余绕组都短路,即端电压2UmU均为 0。此时式(6)可改写为:11112131122122232331323331230100mmmmmmmmmIQQQQUIQQQQIQQQQjIQQQQ=?(8)这里111Q即为第一套绕组的漏感(记作:1sL)111111sULj IQ=(9)同理,221Q1mmQ分别为其余各套绕组2WmW的漏感。这样,通过对各套绕组自互感模型矩阵简单求逆,就可以得到各套绕
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