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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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Kapitel 9: Aspekte der praktischen Realisierung 229<br />

Abb.9.3: Magnetisierungskennlinie verschiedener Eisenpulverkern-<br />

materialien von Micrometals [107].<br />

Die Eingangsinduktivität des im Zuge der vorliegenden Arbeit realisierten Systems ist<br />

als Ringkern mit Kerntype Micrometals T184-40 und 72Wdg. einer HF Litze mit<br />

20x0.355CuL ausgeführt (Abb.9.5). Damit ergibt sich mit AL = 143nH eine Induktivität<br />

von<br />

2<br />

L = N AL<br />

= 741µH<br />

. (9.1)<br />

Zur Abschätzung der Eisenverluste wird ein Modulationsindex M = 1 angenommen,<br />

damit ergibt sich nach [11] ein normierter Effektivwert des Rippels<br />

IU<br />

, i,<br />

~, rms<br />

I U , i,<br />

~, rms,<br />

n = = 0.<br />

075 . (9.2)<br />

I<br />

r<br />

Mit einer Schaltfrequenz von fP = 25kHz, einem Induktivitätswert L = 741µH und einer<br />

Ausgangsspannung von UO = 800V ergibt sich nach (7.25) Ir = 5.4A und<br />

I U , i,<br />

~, rms = IU<br />

, i,<br />

~, rms,<br />

nI<br />

r = 0.<br />

405A<br />

. (9.3)<br />

Mit der Induktivität L folgt dann der Verkettungsfluss<br />

∆Ψrms i<br />

= L ⋅ IU<br />

, , ~, rms = 300µVs<br />

, (9.4)<br />

der notwendig ist, um die Kernverlustleistungsberechnung nach [107] durchführen zu<br />

können. Die Flussdichte ∆Brms ergibt sich mit N = 72 und AFe = 1.88cm 2 zu

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