Electrical choke for power factor correction

H - Electricity – 01 – F

Patent

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Details

H01F 3/14 (2006.01) H01F 27/25 (2006.01) H01F 27/34 (2006.01) H01F 41/02 (2006.01)

Patent

CA 2283899

An electrical choke comprises a magnetic amorphous metal core having, in combination, a distributed gap and a discrete gap. The amorphous metal is an iron based, rapidly solidified alloy. The distributed gap configuration is achieved by subjecting the magnetic core to a heat treatment, causing partial crystallization of the amorphous alloy. Such partial volume crystallization reduces the permeability of the magnetic core from several thousands to a value ranging from 200 to 800. The discrete gap is introduced by cutting the core and inserting a spacer. Depending on the width of the gap and the value of the annealed permeability, effective permeabilities in the range of 200 to 40 can be achieved. Advantageously, the reduced permeability magnetic core maintains its initial permeability under DC bias field excitation and exhibits low core loss, making it especially suited for use in power factor correction applications.

L'invention concerne une bobine d'arrêt électrique comportant un noyau magnétique métallique amorphe qui présente une combinaison d'un entrefer réparti et d'un entrefer discret. Le métal amorphe est un alliage rapidement solidifié renfermant du fer. On obtient la configuration d'entrefer réparti en soumettant le noyau magnétique à un traitement thermique de façon à provoquer une cristallisation partielle de l'alliage amorphe. Ce volume partiel de cristallisation permet de réduire la perméabilité du noyau magnétique de plusieurs milliers à une valeur se situant entre 200 et 800. L'entrefer discret est introduit par section du noyau et insertion d'un espaceur. En fonction de la largeur de l'entrefer et de la valeur de la perméabilité du noyau recuit, on peut obtenir des perméabilités efficaces se situant entre 200 et 40. Pour plus d'efficacité, le noyau magnétique à perméabilité réduite conserve sa perméabilité initiale lors d'excitations de champ par courant continu, et présente une faible perte de noyau, ce qui le rend particulièrement approprié pour être utilisé dans des applications de correction de facteur de puissance.

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