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Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Man berechnet Trafos üblicherweise nicht unabhängig von der Streuinduktivität sondern bemisst ihn nach der Klemmnspannung.
Die Spannung an der Hauptinduktivität überschreitet die 160V Quellspannung nie, unabhängig von der Klemmenspannung. Und die liegen im Leerlauf an. Nicht unter Last.
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Ganz meine Meinung.
Wenn man die Trafoverluste überhaupt simulieren will, dann mit einem in Reihe geschalteten reellen Wicklungswiderstand und nicht über die hinein fließende Scheinleistung, das sollte wohl klar sein.
Dieser reelle Widerstand ist real größer als der DC-Widerstand, wg Stromverdrängung.
Und dann wird man sehen, dass die höchsten Wicklungsverluste in der Tat im Kurzschlußfall anstehen.
Nicht anders als beim herkömmlichen 50Hz-Übertrager.
Dessen Übertragungsleistung ist genauso ausschließlich über die Kupferverluste begrenzt.
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Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Zitat:Original geschrieben von voltwide
Nicht anders als beim herkömmlichen ... Übertrager.
Das hab ich ja nun ausführlich gezeigt, dass das eben nicht so ist.
Die Verluste des LLC-Wandlers sind höher als die eines nicht resonierenden herkömmlichen Übertragers.
Einfach, weil mehr Leistung übertragen werden kann als beim herkömmlichen Übertrager.
Also muss man auch anders rechnen als beim herkömmlichen Übertrager.
Wenn man das nicht tut, so wird der Trafo zu heiß. So ist es Dir geschehen.
Ganz wie Du meinst
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Da schwitzt die CPU...
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MegaAmpere/qm - nicht schlecht.
also so etwas wie Amp/mm²
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Eine kurze Hilfestellung zur Interpretation des durchaus schönen Bildchens wäre nett
Pffffffffft. "Da entwich das Vakuum" - Heinrich Physik, 1857.
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Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Aber ich versteh die Ausgabe irgendwie nicht. Wieso ist die höchste Stromdichte beim Luftspalt?
Da bin ich gerade noch am nachlesen, die Einteilung in "Stromkreise" scheint das Problem zu sein.
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Zitat:Original geschrieben von Rumgucker
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Da schwitzt die CPU...
Geile Weichware.
Aber ich versteh die Ausgabe irgendwie nicht. Wieso ist die höchste Stromdichte beim Luftspalt?
Die höchste StromDichte am Luftspalt ist ein Folge der dort induzierten "eddy-currents" infolge des hier leckenden Magnetfeldes: Der Draht wird maximalen Magnetflußänderungen ausgesetzt. Das ist die heißeste Stelle der Wicklung.
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Aber es wird doch in der Legende nicht Temperatur sondern Stromdichte angezeigt.
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Ja, aber es werden Eddy-Ströme in nahegelegene Leiter induziert vom Streufeld des Luftspaltes. Diese führen zu Erhitzung.
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Den proximity-Effekt sollten wir in einen eigenen thread verschieben.
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Zitat:Original geschrieben von voltwide
-wir brauchen viel Wickelraum bei vergleichsweise schlanken Kernen
-die Streuinduktivitäten bei 2-Kammer-Anordnungen sind eigentlich zu niedrig
Hat jemand eine Idee, wo man so etwas herbekommen könnte?
jo...denke, du meinst sowas:
http://www.newark.com/ferroxcube/ur64-40...dp/06W1078
(im Link : UR typ , nur 1 Schenkel rund; bei "UR typ 7" sind beide Schenkel rund)
http://www.ferroxcube.com/appl/info/PSG2003.pdf
im db S. 82 unten
sind 2 runde Kern-teile mit Steg dazwischen, also etwa wie die alten Zeilentrafos, nur etwas dicker; 20 mm Durchm. ; 3F3 Ferrit;
nennt sich : U64 /40 /20
hätte ich hier....(falls paar davon willst...melden!)
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Danke Alfsch, darauf komme ich gerne zurück.
Heute habe ich unserem alten Trafowickler am Elm einen Besuch abgestattet um mal meine Ferrit-Wintervorräte aufzustocken.
Die Ausbeute ist durchaus kernig, auf dem Dachboden entdeckte er noch 4 Sätze Zeilentrafo-Kerne, die dort seit den 70-er lagerten:
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