Mikä on vuotoinduktanssi?

Vuodon induktanssi esiintyy muuntajassa, koska langan sisäiset käämit eivät ole täysin linjassa. Ilmiö esiintyy vuotona magneettivuon varastoissa ja vapauttaa energiaa, jolloin virtaus toimii induktorina. Tämä aiheuttaa jonkin verran jännitettä putoamisen ensiö- ja toisiovirtojen välillä. Vuoto on yleensä liian pieni saadakseen paljon seurauksia, mutta suuritehoisissa muuntajissa ja metallioksidikenttävaikutransistorissa (MOSFET) voi olla. Sähkönjakelumuuntajat voivat käyttää vuotoinduktanssia etuna, samoin kaasupurkauslamput, kuten neonkyltit.

Kun vuotoinduktanssi on läsnä, muuntajan käämissä on merkkejä itsestään induktanssista. Jännite syntyy sen mukaan, kuinka nopeasti virta muuttuu, joten ylimääräinen induktanssi vaikuttaa muuntajan tehoon. Virtalähteen säätäminen on vaikeaa, kun muuntajan ydin ja käämit eivät ole suunniteltu oikein. Tämä tulee entistä selvemmäksi, kun sähköistä kuormitusta lisätään.

MOSFETin suorituskyky voi kärsiä vakavasti, koska se kytkeytyy päälle ja pois päältä erittäin nopeasti. Vuotojen induktanssi luo virran, joka ei voi hajota syklien välillä. Virta virtaa myös silloin, kun piiri on pois päältä, mikä voi vaikuttaa sovelluksiin, jotka edellyttävät MOSFETin olevan päällä tai pois päältä tiettyinä aikoina, tai missä tilassa se todella on, voidaan tulkita väärin. Rele puolestaan ​​voi lisätä jännitettä, jos sitä ei sammuteta. Vastus tai kytkinkosketin voi vaurioitua, jos jännitteet nousevat riittävän korkeiksi.

Usein vuotoinduktanssia käytetään suunnittelun etuna. Jotkut muuntajat on rakennettu rajoittamaan virtauksia tällä tavalla integroimatta hienostunutta ja kallista virranpoistojärjestelmää. Se on myös kriittinen kaasupurkauslampuille. Neonmerkeissä virran on oltava rajoitettu, jotta muuntaja on edelleen käyttökelpoinen, jos se oikosulussa, eikä lamppu vaurioidu suurista virroista. Myös valokaarihitsausjärjestelmien muuntajien virtaa voidaan ohjata, jolloin muuttuva vuotoinduktanssi on toivottava ominaisuus.

Vuotojen induktanssi lasketaan matemaattisesti käyttämällä kapasitanssia, kytkentäkerrointa ja muita sähköjohdon ominaisuuksia. Graafiset mittaukset mahdollistavat sen visualisoinnin näyttämällä tulo- ja lähtösignaalien välisen ajoituksen eron. Välittömät jännitteen muutokset eivät ole mahdollisia johtimen yli. Tuloksena on, että vuotojen induktanssin lisääntyminen aiheuttaa suurempia viiveitä sähköisen signaalin ajoituksessa.