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Matlab的小功率感应加热电源的设计与仿真(6)
——加热所需的功率(KW);
——电流频率(HZ);
——毛坯表面的磁场强度幅值(A/cm);
——加热部分的长度(cm);
——相对磁导率;
——毛坯的截面积(cm2);
A——无因次磁通函数。
磁通量 的计算:
感应线圈工作时采用水冷却。线圈的温度在60℃时,纯铜管电阻率 =2*10-6 ,其电流穿透深度:
1=5030 =0.02cm (2.12)
当毛坯在单层螺旋线圈中感应加热时,其总磁通 (Wb)是空气隙中的磁通 (Wb)、毛坯中的磁通 (Wb)与线圈中的磁通 (Wb)之和。
=4π*10-9*H0[ ] (2.13)
=4π*10-9*2550{[ ] }
=4π*10-9*2550[1.175 ]≈3.77*10-5wb
——毛坯表面的磁场强度幅值(A/cm);
——空气隙的截面积(cm2);
——毛坯的截面积(cm2);
——相对磁导率。
2.5 感应线圈匝数与电流的计算
供电电路上的电压降可预先估计为供电电压的5%~10%,视变压器与感应器之间的距离而定,其间距越大,电压降也增大。本设计的供电系统选用额定电压为380V,由于感应加热电源与电源控制室有一定的距离,应考虑到电压的下降。假设压降为供电电压的10%。则感应线圈的匝数W:
W= ≈79.9匝
U——供电电压(V);
——供电线路的电压降(V);
——电流频率(HZ);
——磁通(Wb)。
取感应线圈的匝数为80匝。
线圈建立的总磁势为WI,一部分消耗在线圈内部,另一部分消耗在磁通回路中的线圈外部,感应器在线圈外部设置有导磁体,由于导磁体是用硅钢片制成的,磁导率很高,磁阻很小,故可将 一项忽略不计,则感应线圈上电流I的计算:
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