Magnetická pronikavost materiálů jádra má významný dopad na efektivitu transformátoru, což se projevuje hlavně v následujících aspektech:
Vysoká permeabilita: Materiály jádra s vysokou permeabilitou mohou efektivněji vodiť magnetický tok, což zvyšuje densitu magnetického toku a zlepšuje efektivitu elektromagnetické indukce transformátoru.
Nízká permeabilita: Nižší permeabilita vede ke snížené efektivitě vedení magnetického toku, což způsobuje zvýšení energetických ztrát.
Ztráty hystereze: Materiály s vysokou permeabilitou obecně mají nižší ztráty hystereze, což snižuje znehodnocení energie.
Ztráty vířivého proudu: Materiály s vysokou permeabilitou také pomáhají snížit ztráty vířivého proudu, čímž se dále zlepšuje efektivita.
Vysoká permeabilita: Materiály s vysokou permeabilitou vyžadují menší magnetizační proudy, což snižuje měděné ztráty a zvyšuje efektivitu.
Nízká permeabilita: Jsou potřebné větší magnetizační proudy, což zvyšuje měděné ztráty a snižuje efektivitu.
Vysoká permeabilita: Snížení energetických ztrát, snížení nárůstu teploty a prodloužení životnosti.
Nízká permeabilita: Zvyšování ztrát, což vede k vyššímu nárůstu teploty, což může ovlivnit životnost a spolehlivost.
Materiály jádra s vysokou magnetickou permeabilitou mohou efektivně zlepšit efektivitu transformátoru, snížit ztráty a nárůst teploty. Naopak materiály s nízkou permeabilitou zvyšují ztráty a snižují efektivitu. Proto je klíčové vybírat materiály jádra s vysokou permeabilitou pro optimalizaci výkonu transformátoru.