A transzformátor mag összetétele és funkciója
Jan 08, 2024
Hagyjon üzenetet
GNEE Steel elektromos acél transzformátorhoz
Technológiánk fejlődésével technológiai termékek sorozatát állítottuk elő. Megjelenésük megváltoztatta életünket, javítva munkavégzésünk hatékonyságát és életminőségünket. Ma bemutatjuk a transzformátor magját és funkcióját.
Először nézzük meg a transzformátort. A transzformátor olyan eszköz, amely az elektromágneses indukció elvét használja az áram megváltoztatására. Számos funkciója van, például: feszültségátalakítás és áramátalakítás stb. Összetétele nagyon egyszerű, főként egy primer tekercsből és egy vasmagos szekunder tekercsből áll.
Transzformátormag, amely főként a vezeték mágneses áramköri részéért felelős. Általában használjon 0,35 mm vastagságothidegen hengerelt szilikon acéllemez, a szilíciumacél egy szilícium (a szilícium más néven szilícium) acél, szilíciumtartalma 0,8 ~ 4,8%-ban. A transzformátor magja szilíciumacélból készül, mivel a szilícium acél maga egy erős mágneses vezetőképességű mágneses anyag, és a feszültség alá helyezett tekercsben nagy mágneses indukciós intenzitást tud előállítani, ami csökkentheti a transzformátor térfogatát.
Elvileg az örvényáram csökkentése érdekében minél vékonyabb a vastagságaszilikon acéllemezés minél keskenyebbek a toldócsíkok, annál jobb a hatás. Ez nemcsak az örvényáram-veszteséget, a hőmérséklet-emelkedést csökkenti, hanem a szilícium acéllemezben felhasznált anyagot is megtakarítja. De valójában ha szilikon acél magot készít. Nem csak a fenti oldalról a kedvező tényezők, mert a vasmag termelése jelentősen növeli a munkaidőt, hanem csökkenti a vasmag effektív keresztmetszetét is.
Szemcse orientált szilikon acél transzformátor

Tudjuk, hogy a tényleges transzformátor mindig váltakozó áramú állapotban működik, és a teljesítményveszteség nem csak a tekercs ellenállásában van, hanem a váltóáramú mágnesezés alatt a magban is. Általában a magban lévő teljesítményveszteséget "vasveszteségnek" nevezik, és a vasveszteséget két ok okozza, az egyik a "hiszterézisveszteség", a másik pedig az "örvényáram-vesztés".
Transzformátormag Általában négy kategóriába sorolható: héj- és magmag, egyfázisú és háromfázisú mag, háromdimenziós és lapos és laminált mag és hengerelt mag. És főleg 3 részből áll, a testből, a rögzítőelemekből és a szigetelő részekből.

Az örvényáram-veszteségek csökkentése érdekében a teljes vasmagot vékony lemezekre osztják, amelyeket szigetelő anyagok választanak el egymástól. Ugyanakkor a szilícium beszivárog a maganyag acéllemezébe, hogy szilícium acéllemezt képezzen az anyag ellenállásának növelése érdekében, ami könnyen csökkenti az örvényáram-veszteséget. Ezenkívül a transzformátor magja a váltakozó mágneses térben van, amelynek ismételt mágnesezési folyamaton kell átesnie, és a váltakozó mágneses tér irányának állandó változásával a mágneses tartomány forgása súrlódási energiaveszteséget okoz. Ez a veszteség hiszterézisveszteség, amely a mag térfogatához és anyagához kapcsolódik. A mágneses hiszterézis veszteség csökkenthető a szilikon acéllemezekből álló mag használatával. Ezért a transzformátor szilícium acéllemezét szilícium acéllemezekkel kell egymásra rakni, és a teljes vasmag nem használható.

