• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


並列磁気回路

Edwiin
フィールド: 電源スイッチ
China

並列磁気回路の定義

並列磁気回路とは、磁束が2つ以上の分岐を持つ磁気経路であり、並列電気回路に類似しています。このような回路は、断面積や材料が異なる複数の磁束経路を持ち、それぞれ異なる磁気部品で構成される可能性があります。

並列磁気回路の解析

上図は並列磁気回路を示しており、中央の肢ABに巻き付けられたコイルに電流が流れています。このコイルは中央の肢で磁束 φ₁ を生成し、これが上向きに進み、ADCBAとAFEBの2つの並列経路に分かれます。経路ADCBAは磁束 φ₂ を伝導し、AFEBは磁束 φ₃ を伝導します。回路から明らかなように:

並列磁気回路の特性

2つの磁気経路ADCBAとAFEBは並列磁気回路を形成し、全体の並列回路に必要なアンペアターン(AT)は、単一の枝に必要なアンペアターンと同じです。

既知のように、磁気抵抗は次のように定義されます:

並列磁気回路のMMF計算

したがって、並列磁気回路に必要な総磁気動力(MMF)またはアンペアターンは、単一の並列経路のMMFと同じであり、すべての枝が同じMMFを受けるためです。

誤った表記の説明:

総MMFは個々の経路の合計ではありません(一般的な誤解)。並列磁気経路は同じMMFを受けているため、正しい関係は次の通りです:

総MMF = 経路BAのMMF = 経路ADCBAのMMF = 経路AFEBのMMF

ここで φ1. Φ2, φ3 は磁束、S1, S2, S3 は並列経路BA, ADCB, AFEBのそれぞれの磁気抵抗です。

著者へのチップと励まし

おすすめ

トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
01/29/2026
トランスの中性点接地の理解
I. 中性点とは何か?トランスフォーマーや発電機では、中性点は各外部端子とこの点との間の絶対電圧が等しい特定の巻線上の点です。下の図において、点Oは中性点を表しています。II. なぜ中性点を接地する必要があるのか?三相交流電力システムにおける中性点と地との間の電気接続方法を中性点接地方式と呼びます。この接地方式は直接的に以下の要素に影響します:電力網の安全性、信頼性、および経済性;システム設備の絶縁レベルの選択;過電圧レベル;リレー保護方式;通信回路への電磁干渉。一般的に、電力網の中性点接地方式は、変電所内の各種電圧レベルの変圧器の中性点の接地構成を指します。III. 中性点接地方式の分類具体的な接地方式を紹介する前に、二つの重要な概念を明確にしなければなりません:高接地故障電流システムと低接地故障電流システム。高接地故障電流システム:単相接地障害が発生した場合、生成される接地故障電流は非常に大きい。例としては、定格110 kV 以上のシステムや、380/220 V 三相四線式システムが挙げられる。また、効果的な接地システムとも呼ばれる。低接地故障電流システム:単相接地障害時には完全な
01/29/2026
異なる設置環境向けのトランスフォーマーノイズ制御ソリューション
1.地上独立変圧器室の騒音低減低減戦略:まず、変圧器の停電点検とメンテナンスを行い、劣化した絶縁油の交換、すべての固定具の点検と締め直し、ユニットの塵埃除去を行います。次に、振動の程度に応じてゴムパッドやスプリングアイソレーターなどの振動制御装置を選択して、変圧器の基礎を補強または設置します。最後に、部屋の弱い部分での遮音を強化します:冷却要件を満たすための標準的な窓を音響通風窓に交換し、一般的な鉄製またはアルミニウム製ドアを耐火性の木製音響ドアまたは金属製音響ドアに交換します。ほとんどの場合、これらの措置により、騒音レベルは国際基準に適合します。しかし、低周波の変圧器騒音は浸透力が強いため、可能な場合は部屋内に吸音材を追加して音響エネルギーをさらに散逸させることが望ましいです。教訓: 設計段階では、潜在的な騒音問題を予測し、変圧器室を居住建物から可能な限り遠ざけます。 変圧器の基礎を補強または振動制御装置を設置して、振動増幅を抑制します。 ドアや窓を住宅に向けることを避け、避けられない場合は音響等級のドアや窓を使用します。2.地上設置型パッドマウント(箱型)変圧器の騒音制御低減戦略:
12/25/2025
配電変圧器交換作業のリスク識別と制御措置
1.感電リスクの予防と管理配電網のアップグレードの典型的な設計基準によれば、変圧器の落下式ブレーカーと高圧端子間の距離は1.5メートルです。クレーンを使用して交換する場合、クレーンアーム、吊り具、スリング、ワイヤーロープと10kVの帯電部との間に必要な最小安全クリアランス2メートルを維持することはしばしば不可能であり、深刻な感電リスクがあります。対策:対策1:落下式ブレーカーから上流の10kV線路を停電し、接地線を設置します。停電範囲はポール上のスイッチの位置に基づいて決定し、安全性を確保しつつ中断を最小限に抑えます。対策2(帯電作業):帯電作業を行い、落下式ブレーカーの上側のリードを10kV線路から切り離します。ブレーカーの上端に接地線を設置した後、クレーンを使用して変圧器を交換します。クレーンのすべての部品(アーム、フック、ロープ、荷物)と帯電部との間には≥2mのクリアランスを維持します。専任の安全管理者を配置し、クレーン本体を≥16mm²のストランド銅線で接地します。対策3(フォークリフトオプション):地形が許す場合は、変圧器の重量とプラットフォームの高さを考慮して適切なサイズの
12/25/2025
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート