- Высокочастотные многожильные провода
- Что такое литцендрат?
- Для чего применяется литцендрат?
- Провода без покрытия
- Эмалированные провода
- Варианты изоляции
- «Стандартный» высокочастотный (эмалированный) литцендрат
- «Специальный» высокочастотный (эмалированный) литцендрат
- «Специальный» высокочастотный (эмалированный) литцендрат
- Конструкция литцендрата – Основные Особенности
- Обзор продукции / Применения
- Сегмент: Высоковольтные трансформаторы
- Сегмент: ЭМИ-электромагнитные фильтры защиты от помех
- Сегмент: двигатели, генераторы
- Высокочастотный (эмалированный) литцендрат – скин-эффект
- О литцендрате — применение, расчет.
- Рассмотрим методику расчетов потерь в литцендрате, разработанную фирмой New England Wire .
Высокочастотные многожильные провода
Литцендрат (нем. Litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком. Применяется для изготовления катушек индуктивности высокой частоты, обмоток электрических машин, аппаратов и приборов переменного тока высокой частоты.
Что такое литцендрат?
- Литцендрат состоит из скрученных одиночных проводников
- Одиночный проводник может быть без покрытия или с покрытием эмалью
- В зависимости от требований заказчика сечение литцендрата может быть круглым или прямоугольным
Для чего применяется литцендрат?
Провода без покрытия
- Высокая гибкость
- Провод прямоугольного сечения сохраняет гибкость
Эмалированные провода
- В основном для высокочастотных приложений
- Отсутствие потерь, вызванных:
- Скин-эффектом
- Влиянием близости соседнего провода
Уменьшение размеров – меньше вес / расход меди. В проводе прямоугольного сечения оптимальный коэффициент заполнения. Возможно нанесение нескольких слоев покрытия.
Варианты изоляции
Провода могут быть изолированы:
- различными видами Лент:
- Полиэфирные
- Клейкие полиэфирные
- Полиимид / Kapton®
- Nomex®
- Samica®
- Нитями / волокнами (с нахлестом или оплеткой):
- Хлопок
- Полиамид / Нейлон
- Натуральный шелк
- Полиэфир
- Стекло
«Стандартный» высокочастотный (эмалированный) литцендрат
«Стандартный» высокочастотный (HF) литцендрат состоит из пучков спекаемых эмалированных проводов Soldex®. Основой эмалированной изоляции является модифицированный полиуретан. Наш стандартный высокочастотный литцендрат производится из одинарных проводов Soldex® температурных классов 155 или 180. Класс эмалевого покрытия может быть G0, G1 или G2.
- один или два слоя волокон (натуральный шелк или полиамидное волокно)
- один или два слоя полиэфирной пленки
Стандартные высокочастотные провода паяются без предварительной зачистки изоляции и эмали.
«Специальный» высокочастотный (эмалированный) литцендрат
Специальный высокочастотный (эмалированный) литцендрат производится для специальных областей применения заказчика.
Критерии конструкции: Размеры, выбор проводов, структура литцендрата, типы дополнительной изоляции.
Формованный провод (прямоугольной геометрии): Для получения высокого коэффициента заполнения, Von Roll рекомендует применять провода прямоугольного сечения для:
- трансформаторов,
- дисковых катушек,
- специализированных низковольтных или высоковольтных двигателей,
- ветрогенераторов.
«Специальный» высокочастотный (эмалированный) литцендрат
- Полиуретан
- ПВХ
- ПЭ / сшитый ПЭ
- Безгалогенный
- огнестойкий ПЭ
- Силикон
Применение: Наружное применение, бесконтактная передача энергии, системы передачи электроэнергии постоянным током высокого напряжения (соединения преобразователей / фильтры).
Конструкция литцендрата – Основные Особенности
- Диаметр одиночного проводника: Ø 0. 025 мм to Ø 1. 00 мм
- Количество проводников: От 2 до нескольких тысяч
- Pitch: (шаг скрутки)
- Направление скручивания: S- или Z-направление
- Пучки проводников: скрученные единичные проводники
- Многожильный литцендрат: несколько пучков связываются в форме «веревки»
- Изоляция: эмалированный единичный провод, дополнительная ленточная или волокнистая изоляция
В основном не существует стандартного литцендрата, все конструкции индивидуальны. Весь литцендрат конструируется и рассчитывается специально.
Обзор продукции / Применения
Сегмент: Высоковольтные трансформаторы
Высоковольтные трансформаторы (например, фильтры, блоки питания, электронные компоненты).
Стандартные провода, применяемые для изготовления литцендрата:
- Высокочастотный литцендрат с проводом Soldex® 155
- Высокочастотный литцендрат с проводом Thermex® S 180 прямоугольного сечения
- Полиэфирная лента (возможно клейкая)
- Лента из бумаги Nomex®
Сегмент: ЭМИ-электромагнитные фильтры защиты от помех
ЭМИ – электромагнитные фильтры защиты от помех.
Стандартные провода, применяемые для изготовления литцендрата:
- Многожильный литцендрат без покрытия + полиэфирная пленка (до 4-х слоев).
Сегмент: двигатели, генераторы
Низковольтные или высоковольтные двигатели, ветрогенераторы, бесперебойные источники питания.
Стандартные провода, применяемые для изготовления литцендрата:
- Высокочастотные провода SX 155, TX 180 S, TX 200 или TX 220 прямоугольного сечения + обмотка лентами Kapton®, Nomex® или Samica.
- Провод прямоугольного сечения без покрытия с обмоткой лентами Nomex® или Samica.
Высокочастотный (эмалированный) литцендрат – скин-эффект
Когда переменный ток распределяется внутри проводника так, что плотность тока на поверхности проводника гораздо выше, чем внутри – это называется скин-эффект. Чем выше частота тока, тем больше влияние скин-эффекта. Эффект неравномерного распределения тока по сечению проводника, обусловленный близостью второго проводника с током, называется эффектом близости. Он ведет к увеличению потерь мощности в проводнике.
Вывод: Необходимо увеличить площадь поверхности!
Источник
О литцендрате — применение, расчет.
| В последнее время о литцендрате вспомнили аудиофилы всех стран и народов и применяют его в качестве межблочного и даже сетевого кабеля, причем за баснословные деньги. Это очередной миф и мягко говоря глупая идея, поэтому ко мне с подобными вопросами лучше не обращайтесь. Как утверждается на этом сайте некий Джеймс Рэнди обещал заплатить миллион вечнозеленых любому аудофилу, если он различит на слух литцендратные супер-кабели от простых. Так что, дерзайте! |
Рассмотрим методику расчетов потерь в литцендрате, разработанную фирмой New England Wire .
Исходным параметром для выбора литцендрата является рабочая частота. Для расчетов понадобится зависимость соотношения между сопротивлениями переменному току и постоянному току (коэффициент H) от коэффициента X для одиночного изолированного проводника круглого сечения:
Таблица 1
| X | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1.0000 | 1.0003 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0021 | 1.0034 | 1.005 |
Коэффициент X рассчитывается по формуле:
| [1] |
Сопротивление единичной жилы RS зависит от ее диаметра. При увеличении частоты приходится уменьшать диаметр отдельной жилы литцендрата и увеличивать число жил в проводе. Эмпирическим путем было подобрано рекомендуемое значение диаметра отдельной жилы в зависимости от рабочей частоты. Эти данные сведены в таблицу:
Таблица 2
| Частота | Диаметр жилы без изоляции, мм | Активное сопротивление жилы, Ом/м | Коэффициент H |
|---|---|---|---|
| 60 Гц. 1 кГц | 0,32 | 0,21775 | 1,0000 |
| 1. 10 кГц | 0,254 | 0,34718 | 1,0000 |
| 10. 20 кГц | 0,18 | 0,69455 | 1,0000 |
| 20. 50 кГц | 0,127 | 1,417 | 1,0000 |
| 50. 100 кГц | 0,102 | 2,2372 | 1,0000 |
| 100. 200 кГц | 0,079 | 3,7805 | 1,0000 |
| 200. 350 кГц | 0,064 | 5,9088 | 1,0000 |
| 350. 850 кГц | 0,051 | 9,42585 | 1,0003 |
| 850. 1,4 МГц | 0,04 | 14,9081 | 1,0003 |
| 1,4. 2,8 МГц | 0,031 | 23,901 | 1,0003 |
Пользуясь таблицей 2 можно определить оптимальный диаметр жилы литцендрата. Далее определяется соотношение между сопротивлениями переменному и постоянному току по следующей формуле:
| [2] |
- RAC – сопротивление переменному току
- RDC – сопротивление постоянному току
- H – коэффициент из Таблиц 1 и 2
- G — коэффициент поправки на вихревые токи ( возникают от взаимовлияния жил) — определяется по формуле:
[3] - N – количество жил в проводе
- d1 – диаметр жилы, мм
- d0 – диаметр жгута, мм
- f – частота, Гц
- K – коэффициент, зависящий от количества жил в литцендрате, определяется по следующей таблице:
Таблица 3
N 3 9 27 ∞ K 1,55 1.84 1.92 2
Сопротивление литцендрата постоянному току зависит от трех факторов:
- сечения жилы;
- количества жил;
- коэффициента удлинения одиночной жилы по сравнению с единицей длины жгута, возникающего как результат плетения жил. Типичными считаются значения 1,5% для каждого порядка операции плетения жил в жгут и 2,5% для каждого порядка операции скручивания жгутов в кабель;
Сопротивление постоянному току литцендрата любой конструкции можно вычислить по следующей формуле:
| [4] |
- RS – сопротивление единичной жилы, Ом (см. таблицу 2);
- NB – количество порядков операции плетения в жгут;
- NC – количество порядков операции скручивания жгутов в кабель;
- NS – общее количество жил в кабеле;
И далее по формуле [2] мы можем определить сопротивление литцендрата переменному току на рабочей частоте RAC.
Пример:
Рассчитаем сопротивление литцендрата второго типа, состоящего из 450 жил диаметром 0,079 мм на частоте 100 кГц. Данный провод производится путем свивания пяти жгутов (скручивание жгутов в кабель первого порядка), каждый их которых, в свою очередь, получен свиванием трех жгутов (плетение второго порядка), сформированных из 30 жил диаметром 0,079 мм (плетение первого порядка).
- Определим активное сопротивление провода по формуле [4]:
- Вычисляем отношение RAC/RDC при помощи формулы [2]:
Преимущество литцендрата становится очевидным при сравнении с круглым проводом диаметром 1,67 мм, имеющим эквивалентную площадь поперечного сечения. Активное сопротивление такого провода составит порядка 7,853 Ом/км, однако на частоте 100 кГц из-за влияния скин-эффекта сопротивление переменному току будет уже 168 Ом/км, что более чем на порядок выше сопротивления литцендрата.
Источник