磁芯非线性磁化特性的精确表征是感应电压叠加器(induction voltage Adder,IVA)数值模拟的关键,由于IVA的激励脉冲前沿为几十纳秒,磁芯在快脉冲条件下的磁化特性难以直接通过实验测试。为此提出一种非晶夹膜磁芯逆J-A参数的预测方法,通...磁芯非线性磁化特性的精确表征是感应电压叠加器(induction voltage Adder,IVA)数值模拟的关键,由于IVA的激励脉冲前沿为几十纳秒,磁芯在快脉冲条件下的磁化特性难以直接通过实验测试。为此提出一种非晶夹膜磁芯逆J-A参数的预测方法,通过双绕组法测试不同脉冲频率下磁芯的磁滞回线,将磁芯的饱和磁感应强度、剩余磁感应强度、矫顽力、矫顽力点微分磁导率、饱和磁场强度作为磁滞回线的关键特征参数,实验控制磁芯励磁电流峰值保证磁芯的饱和点不变,并通过数值拟合得到剩余磁感应强度、矫顽力和矫顽力点微分磁导率与激励脉冲等值频率之间的关系,最后利用高频率下的特征参数绘制磁滞回线再进行逆J-A参数辨识。以磁滞回线的面积表征单位体积的磁芯能量损耗,实验测试了2组兆赫兹以上的磁滞回线,预测的磁滞回线与实测磁滞回线的磁芯能量损耗误差<3%,验证了此种方法的有效性,快脉冲激励下辨识得到的逆J-A参数可应用于IVA磁芯的非线性建模。展开更多
文摘磁芯非线性磁化特性的精确表征是感应电压叠加器(induction voltage Adder,IVA)数值模拟的关键,由于IVA的激励脉冲前沿为几十纳秒,磁芯在快脉冲条件下的磁化特性难以直接通过实验测试。为此提出一种非晶夹膜磁芯逆J-A参数的预测方法,通过双绕组法测试不同脉冲频率下磁芯的磁滞回线,将磁芯的饱和磁感应强度、剩余磁感应强度、矫顽力、矫顽力点微分磁导率、饱和磁场强度作为磁滞回线的关键特征参数,实验控制磁芯励磁电流峰值保证磁芯的饱和点不变,并通过数值拟合得到剩余磁感应强度、矫顽力和矫顽力点微分磁导率与激励脉冲等值频率之间的关系,最后利用高频率下的特征参数绘制磁滞回线再进行逆J-A参数辨识。以磁滞回线的面积表征单位体积的磁芯能量损耗,实验测试了2组兆赫兹以上的磁滞回线,预测的磁滞回线与实测磁滞回线的磁芯能量损耗误差<3%,验证了此种方法的有效性,快脉冲激励下辨识得到的逆J-A参数可应用于IVA磁芯的非线性建模。