RU93577U1 - Поляризованная индуктивность - Google Patents

Поляризованная индуктивность Download PDF

Info

Publication number
RU93577U1
RU93577U1 RU2009140953/22U RU2009140953U RU93577U1 RU 93577 U1 RU93577 U1 RU 93577U1 RU 2009140953/22 U RU2009140953/22 U RU 2009140953/22U RU 2009140953 U RU2009140953 U RU 2009140953U RU 93577 U1 RU93577 U1 RU 93577U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductance
conductor
current
spiral
polarized
Prior art date
Application number
RU2009140953/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Николаевич Малов
Иван Григорьевич Писларь
Original Assignee
Иван Григорьевич Писларь
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иван Григорьевич Писларь filed Critical Иван Григорьевич Писларь
Priority to RU2009140953/22U priority Critical patent/RU93577U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93577U1 publication Critical patent/RU93577U1/ru

Links

Landscapes

  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Abstract

Поляризованная индуктивность, исполненная в виде спирали, содержащая обмотку, выполненную из проводника с изоляционным и магнитопроводящими слоями, отличающаяся тем, что витки спирали образованы плоской лентой из магнитомягкого материала, размещенной между последовательно соединенными плоскими изолированными проводниками, причем плоская лента из магнитожесткого материала, намагниченного поперечно ее продольной оси, располагается с внутренней стороны витка, а направления магнитного поля, создаваемого проводником с током, и остаточной намагниченностью магнитожесткого материала совпадают.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к электротехнике и радиотехнике, в частности к области производства индуктивностей с подмагничиванием, и может быть использована как токоограничивающий элемент в блоках питания силовой электроники, как формирующий элемент в устройствах накопления энергии и т.д. Устройство позволит рационально использовать материалы проводника и ферромагнетиков, увеличить коэффициент преобразования электроэнергии в энергию магнитного потока, упростить конструкцию и технологию производства.
Индуктивные элементы, как правило, имеют линейную вебер-мперную характеристику, т.е. постоянную индуктивность. Нелинейные магнитные элементы в мощной силовой технике применяются в качестве силовых ключей, а также для формирования коротких импульсов. В обоих случаях индуктивность переходит в состояние глубокого насыщения, а подмагничивание используется для управления. Наиболее близкими по своему функциональному назначению являются магнитные усилители, работающие при менее глубоком насыщении, но они не нашли широкого применения из-за энергетических соображений.
Обычно индуктивность представляет собой обтекаемую переменным током катушку с ферромагнитным сердечником. В управляемой индуктивности обмотка подмагничивания подключена к источнику тока (авторское свидетельство СССР №310367, Ю.С.Черкашин, МПК НОЗК 3/53). Ток подмагничивания смещает рабочую точку на кривой намагничивания в область насыщения и в этом случае дроссель представляет собой индуктивное сопротивление малой величины. Полярность включения обмоток такова, что, при формировании импульса, ток, протекающий по рабочей обмотке, размагничивает сердечник. В период достижения величины тока номинального значения сердечник размагничивается, и индуктивность дросселя увеличивается настолько, что изменения и колебания напряжения вершины генерируемого импульса сглаживаются дросселем, при этом величина формируемого на нагрузке импульса определяется равенством ампер-витков рабочей и подмагничивающей обмоток. Существенными недостатками этого устройства являются большой вес и размеры, а также низкий коэффициент полезного действия из-за наличия внешнего источника питания для подмагничивания.
Наиболее близким техническим решением является реактивная катушка в виде спирали, содержащая обмотку, выполненную из проводника с изоляционным и магнитопроводящим слоями, причем магнитопроводящий слой нанесен непрерывными вдоль оси проводника участками, расположенными друг против друга (а. с.СССР №603003, А.П.Пролыгин и др., МПК Н01F 27/28). Недостаток этого устройства - уменьшение индуктивности при возрастании тока, протекающего через катушку.
Авторами при создании нового устройства поставлены следующие задачи: 1) рост индуктивности при увеличении тока через индуктивность; 2) повышение эффективности ограничения тока за счет использования энергии постоянного магнита.
Положительное решение достигается за счет того, что индуктивность исполнена в виде спирали, содержащей обмотку, выполненную из проводника с изоляционным и магнитопроводящими слоями, отличающаяся тем, что витки спирали образованы плоской лентой из магнитомягкого материала, размещенной между последовательно соединенными плоскими изолированными проводниками, причем плоская лента из магнитожесткого материала, намагниченного поперечно ее продольной оси, располагается с внутренней стороны витка, а направление магнитного поля, создаваемого проводником с током, и направление остаточной намагниченности магнитожесткого материала совпадают.
На фиг.1 без соблюдения масштаба показано строение многослойного витка поляризованной индуктивности; на фиг.2 приведена зависимость магнитной индукции магнитомягкого сердечника от величины тока, протекающего по проводнику 2; на фиг.3 изображена без соблюдения масштаба поляризованная индуктивность, образованная многослойной полосой, свернутой в спираль; на фиг.4 приведена, в качестве примера, схема, в которой поляризованная индуктивность задействована как элемент формирующей цепи; на фиг.5 представлены зависимости величины тока через обмотку от времени для поляризованной и обычной индуктивностей, иллюстрирующие возможность формирования прямоугольного импульса тока.
Многослойная полоса 1 состоит из изолированных плоских проводящих лент 2, с расположенной между ними плоской лентой из магнитомягкого материала 3, и ленточного постоянного магнита 4 из магнитожесткого материала. Остаточная индукция Во постоянного магнита 4, создает в окружающем пространстве магнитное поле Нр, которое намагничивает магнитомягкий материал ленты 3 до насыщения. Направление тока I, протекающего по проводнику 2, выбрано таким образом, чтобы создаваемое им магнитное поле Н, было направлено противоположно полю Нр. На фиг.1 ток в верхнем проводнике 2 направлен внутрь, а в нижнем проводнике 2 - наружу относительно плоскости листа. Возрастание тока I приводит к перемагничиванию магнитомягкого сердечника (фиг.2) и возрастанию индуктивности. При определенном токе магнитная индукция в магнитомягкой ленте меняет знак. Дальнейшее увеличение тока может привести к размагничиванию постоянного магнита, поэтому существует «рабочая область» поляризованной индуктивности (граница области обозначена пунктиром на фиг.2). Величина этой области определяется коэрцитивной силой применяемого магнитожесткого материала.
Для уменьшения размера предлагаемого устройства многослойная полоса 1 свита в спираль (фиг.3).
Иллюстрацией возможностей поляризованной индуктивности служит схема накопителя энергии (фиг.4), которая содержит источник питания 5, соединенный через ключ 6 с накопительным конденсатором 7. После окончания процесса накопления энергии этот ключ 6 размыкается, замыкается ключ 8 и происходит разряд конденсатора 7 через индуктивность 9 и нагрузку 10. Индуктивность 9 может быть постоянной или поляризованной. На фиг.5 приведена зависимость тока 11 от времени (сплошная линия) для такой цепи при индуктивности дросселя 9 равной 1,4 нГн, емкости конденсатора 7-1000 мкФ, сопротивлении нагрузки 10-10Ом и напряжении источника питания - 3 В. При этих параметрах длительность формируемого импульса равна примерно 4 микросекундам. На этой же фигуре приведена подобная зависимость 12 (при тех же значениях емкости, напряжения и сопротивления), но для поляризованной индуктивности, вебер-амперная характеристика которой приведена на фиг.2. Здесь видно, что крутизна фронта и среза импульса 12 стала существенно больше, вершина - более плоской, а длительность уменьшилась вдвое по сравнению с импульсом 11. Для приведенного примера толщина постоянного магнита из сплава викаллой 52К13 - 200 мкм, толщина магнитомягкого сердечника из аморфного сплава 2НСР - 25 мкм, толщина проводника - 2000 мкм, причем внутренний диаметр спирали поляризованной индуктивности -50 мм, ширина ленты - 20 мм, длина ленты - 1 м.
Предложенное устройство является новым, поскольку применение поперечно намагниченного постоянного магнита в форме ленты в сочетании с ленточными проводниками и сердечником неизвестно в современном уровне техники. Применение подмагничивания постоянным магнитом гарантирует особое свойство поляризованной индуктивности - рост индуктивности при повышении тока.
«Поляризованная индуктивность» соответствует критерию «существенные отличия», так как совокупность признаков находится в причинно-следственной связи при их взаимодействии, решает поставленные задачи и обеспечивает достижение цели с положительными результатами.
Устройство промышленно применимо, так как может быть использовано в силовой электронике для формирования импульсов прямоугольной формы.

Claims (1)

  1. Поляризованная индуктивность, исполненная в виде спирали, содержащая обмотку, выполненную из проводника с изоляционным и магнитопроводящими слоями, отличающаяся тем, что витки спирали образованы плоской лентой из магнитомягкого материала, размещенной между последовательно соединенными плоскими изолированными проводниками, причем плоская лента из магнитожесткого материала, намагниченного поперечно ее продольной оси, располагается с внутренней стороны витка, а направления магнитного поля, создаваемого проводником с током, и остаточной намагниченностью магнитожесткого материала совпадают.
    Figure 00000001
RU2009140953/22U 2009-11-05 2009-11-05 Поляризованная индуктивность RU93577U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140953/22U RU93577U1 (ru) 2009-11-05 2009-11-05 Поляризованная индуктивность

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009140953/22U RU93577U1 (ru) 2009-11-05 2009-11-05 Поляризованная индуктивность

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU93577U1 true RU93577U1 (ru) 2010-04-27

Family

ID=42673195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009140953/22U RU93577U1 (ru) 2009-11-05 2009-11-05 Поляризованная индуктивность

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU93577U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523932C1 (ru) * 2013-05-27 2014-07-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Плоская катушка индуктивности с повышенной добротностью
RU2573736C1 (ru) * 2014-04-22 2016-01-27 Алексей Анатольевич Марценюк-Кухарук Система передачи цифровых данных индуктивным методом paybeam
RU2574117C1 (ru) * 2014-04-22 2016-02-10 Алексей Анатольевич Марценюк-Кухарук Способ индуктивной передачи цифровых данных paybeam
RU184103U1 (ru) * 2018-02-20 2018-10-16 Общество с ограниченной ответственностью "АЕДОН" Индуктивное устройство

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523932C1 (ru) * 2013-05-27 2014-07-27 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Плоская катушка индуктивности с повышенной добротностью
RU2573736C1 (ru) * 2014-04-22 2016-01-27 Алексей Анатольевич Марценюк-Кухарук Система передачи цифровых данных индуктивным методом paybeam
RU2574117C1 (ru) * 2014-04-22 2016-02-10 Алексей Анатольевич Марценюк-Кухарук Способ индуктивной передачи цифровых данных paybeam
RU184103U1 (ru) * 2018-02-20 2018-10-16 Общество с ограниченной ответственностью "АЕДОН" Индуктивное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10431371B2 (en) Manufacturing methods for magnetic core inductors with biased permeability
CN103928218A (zh) 具有高饱和电流与低磁芯损耗的磁性装置
TW201511048A (zh) 電感及包含該電感之開關電路
RU93577U1 (ru) Поляризованная индуктивность
Chen et al. High-frequency transformer design for the soft-switching solid state transformer (S4T)
Chang et al. Magnetic properties improvement of amorphous cores using newly developed step-lap joints
US20210383958A1 (en) Patterned magnetic cores
CN105280331B (zh) 一种变压器铁芯退磁方法
JP2007081239A (ja) 磁気デバイスおよびそれを用いたスイッチング電源
CN100369166C (zh) 减幅振荡式退磁装置
CN203288375U (zh) 一种低发热电磁铁铁芯结构
KR20020019878A (ko) 자기 갭 부근에 영구자석을 가지는 인덕턴스 구성요소
US10629357B2 (en) Apparatus and methods for magnetic core inductors with biased permeability
Liu et al. Design and optimization of high frequency transformer with nanocrystalline core
Kulkarni et al. Low loss magnetic thin films for off-line power conversion
CN202049839U (zh) 一种铁氧体磁心
RU99246U1 (ru) Магнитоэлектрический преобразователь напряжения
US10629367B2 (en) Permanent magnet induction generator (PMIG)
RU68765U1 (ru) Устройство для ограничения переменного тока
Kulkarni et al. Low loss thin film magnetics for high frequency power supplies
RU202588U1 (ru) Магнитоэлектрический трансформатор
KR101540954B1 (ko) 발전기용 초전도 계자 코일
KR102139004B1 (ko) 자속 보조용 페라이트 코어를 이용한 용량 가변형 변압기 구조체 및 그 제조 방법
JP2009245959A (ja) スピンダイナミクスを利用した電磁エネルギー蓄積・放出デバイスおよびその製造方法
US10547218B2 (en) Variable magnetic monopole field electro-magnet and inductor

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20100927

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121106