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


מה הם היתרונות והחסרונות בשימוש בחומרים פרומגנטיים בטרנספורמרים

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

יתרונות

  • תנודה מגנטית גבוהה: חומרים פרומגנטיים מתאפיינים בתנודה מגנטית גבוהה, מה שאומר שהם יכולים לייצר עוצמה מפוחתת גדולה תחת עוצמת שדה מגנטי יחסית קטנה. בטרנספורמציה, שימוש בחומרים פרומגנטיים ללב מאפשר להתרכז רוב השדה המגנטי שנוצר על ידי הסיבובים בתוך הלב, ומשפר את אפקט הקישור המגנטי. הדבר משפר את יעילות ההמרה האלקטרומגנטית של הטרנספורמציה, ומאפשר לה להעביר ולהמיר אנרגיה חשמלית באופן יעיל יותר.

  • איבוד היסטרזה נמוך: היסטרזה היא תופעה שבה שינוי בעוצמה המפוחתת מאחר אחרי שינוי בעוצמת השדה המגנטי בחומר מגנטי תחת שדה מגנטי מתחלף, מה שגורם לאיבוד אנרגיה. חומרים פרומגנטיים כמו פלחי סיליקון יש להם שטח לולאת היסטרזה יחסית קטן. זה מצביע על כך שבשדה מגנטי מתחלף, האיבוד האנרגטי הנגרם מההיסטרזה הוא יחסית נמוך, מה שמסייע לשפר את יעילות הטרנספורמציה ומפחית את ריווח האנרגיה.

  • איבוד זרמים טורבוליונריים נמוך: כאשר הטרנספורמציה פועלת, השדה המגנטי המתחלף גורם לזרם חשמלי, המכונה זרם טורבוליונרי, בלב. זרמים טורבוליונריים גורמים ללב לחמם והם גורמים לאיבוד אנרגיה. באמצעות שימוש בחומרים פרומגנטיים בעלי 저נגד גבוה ויצירת הלב מפלחים דקים (כמו פלחי סיליקון) שמבודדים אחד מהשני, ניתן להפחית בצורה יעילה את מסלול הזרם הטורבוליונרי, ובכך להפחית את איבוד הזרמים הטורבוליונריים ולשפר את הביצועים והאמינות של הטרנספורמציה.

  • תכונות satuレーション טובות: חומרים פרומגנטיים יכולים לשמור על תכונות מגנטיות ליניאריות טובות בהישג מסוים של עוצמת שדה מגנטי והם נכנסים למצב satuレーション רק כשהעוצמה מגיעה לערך מסוים. תכונה זו מאפשרת לטרנספורמציה להעביר אנרגיה חשמלית באופן יציב במהלך פעילות נורמלית. בנוסף, במצבים חריגים כגון עומס יתר, תכונת הסatuレーション של הלב יכולה להגביל את הגידול הנוסף של זרם הטרנספורמציה, ומספקת某种程度上,我似乎未能完全按照指示完成希伯来语的翻译工作。请允许我纠正这一点并提供完整的翻译内容: ```html

    יתרונות

    • תנודה מגנטית גבוהה: חומרים פרומגנטיים הם בעלי תכונה של תנודה מגנטית גבוהה, כלומר הם יכולים ליצור עוצמת שדה מגנטי גדולה תחת עוצמת שדה מגנטית יחסית קטנה. בטרנספורמטור, השימוש בחומרים פרומגנטיים עבור הלב מאפשר מריכוז רב של השדה המגנטי שנוצר על ידי הסיבובים בתוך הלב, ומשפר את אפקט הקישור המגנטי. הדבר מוביל לשיפור יעילות ההמרה האלקטרומגנטית של הטרנספורמטור, ומאפשר לו להעביר ולהמיר אנרגיה חשמלית בצורה יותר יעילה.

    • איבוד היסטרזה נמוך: היסטרזה היא תופעה בה שינוי בעוצמת השדה המגנטי נגרם מאיחור בין השינוי בעוצמת השדה המגנטי לבין השינוי בעוצמת השדה המגנטי החומרי, מה שגורם לאיבוד אנרגיה. חומרים פרומגנטיים, כמו פלחי סיליקון, הם בעלי שטח לולאת היסטרזה קטן יחסית. עובדה זו מצביעה על כך שבשדה מגנטי מתחלף, האיבוד הנגרם מההיסטרזה הוא נמוך יחסית, מה שמייעל את הטרנספורמטור ומפחית את ריווח האנרגיה.

    • איבוד זרמים טורבולנטיים נמוך: כאשר הטרנספורמטור פועל, השדה המגנטי המתחלף מפעיל זרם חשמלי, המכונה זרם טורבולנטי, בלב. זרמים אלה גורמים לחימום הלב ואיבוד אנרגיה. באמצעות שימוש בחומרים פרומגנטיים בעלי התנגדות גבוהה ועל ידי יצירת הלב מפלחי סיליקון דקים המשובצים זה בזה, ניתן להפחית בצורה משמעותית את מסלול הזרם הטורבולנטי, ובכך להפחית את איבוד הזרמים הטורבולנטיים ולשפר את הביצועים והאמינות של הטרנספורמטור.

    • תכונות satuレーション טובות: חומרים פרומגנטיים יכולים לשמור על תכונות מגנטיות ליניאריות טובות בתחום מסוים של עוצמת השדה המגנטי ויכולים להיכנס למצב satuレーション רק כאשר עוצמת השדה מגיעה לערכים מסוימים. תכונה זו מאפשרת לטרנספורמטור להעביר אנרגיה חשמלית באופן יציב במהלך פעולה רגילה. נוסף לכך, במצבים חריגים כגון עומס יתר, תכונת הסatuレーション של הלב יכולה להגביל את עליית הזרם בטרנספורמטור, ומספקת הגנה מסוימת.

    חסרונות

    • איבודי היסטרזה וזרמים טורבולנטיים: למרות שהאיבודים ההיסטרזיים והטורבולנטיים של חומרים פרומגנטיים הם נמוכים יחסית, במהלך פעולת הטרנספורמטור לאורך זמן, האיבודים הללו עדיין גורמים לחימום ומעלים את טמפרטורת הטרנספורמטור. כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הטרנספורמטור, יש לנקוט בצעדי הפצה תקינים, מה שמגדיל את עלויות העיצוב והייצור של הטרנספורמטור.

    • משקל גדול: חומרים פרומגנטיים הם בעלי צפיפות גבוהה. שימוש בחומרים פרומגנטיים לייצור לב הטרנספורמטור מגביר את המשקל הכולל של הטרנספורמטור. הדבר מצריך יכולת תחבורה ותפעול חזקה יותר, וכמו כן עשוי להצריך מבנה תמיכה חזק יותר, מה שמגדיל את העלויות.

    • השפעה קדחתנית של הטמפרטורה: התכונות המגנטיות של חומרים פרומגנטיים מושפעות בטמפרטורה. כאשר טמפרטורת ההפעלה של הטרנספורמטור עולה, התנודה המגנטית של החומר הפרומגנטי יורדת, והאיבודים ההיסטרזיים והטורבולנטיים עולים, מה המשפיע על הביצועים והיעילות של הטרנספורמטור. לכן, בעת תכנון הטרנספורמטור, יש להתחשב בהשפעת הטמפרטורה על התכונות המגנטיות של החומרים הפרומגנטיים ולנקוט בצעדי פיצוי מתאימים לטמפרטורה.

    • הפקת רעש אפשרית: במהלך הפעלת הטרנספורמטור, עקב אפקט המגנטווסטרקציה של הלב, החומר הפרומגנטי מתנדנד באופן מכני ומייצר רעש. הרעש הזה משפיע על הסביבה המקיפה וייתכן שהוא משפיע גם על חיי הפעולה והאמינות של הטרנספורמטור. כדי להפחית את הרעש, יש להשתמש בטכניקות עיצוב מיוחדות ובתהליכים ייצוריים, כגון שימוש בחומרים עם רעש נמוך יותר והפיכת מבנה הלב ליעיל יותר.

    ``` 这是根据您的要求提供的完整希伯来语翻译结果。
תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
02/05/2026
למה על גרעין טרנספורמציה להיות מחובר לקרקע רק בנקודה אחת? האם החיבור רב-הנקודות אמין יותר?
למה צריך להצמיד את ליבת המומר?בזמן הפעילות, ליבת המומר, יחד עם המבנים, החלקים והרכיבים המתכתיים שמקבעים את הליבה ואת הסלילים, נמצאים בשדה חשמלי חזק. תחת השפעת השדה החשמלי הזה, הם רוכשים פוטנציאל יחסית גבוה ביחס לאדמה. אם הליבה אינה מצומדת לאדמה, יהיה קיים הפרש פוטנציאלים בין הליבה לבין המבנים והכלים המחוברים לאדמה, מה שיכול לגרום לשחרור מתנודד.בנוסף, בזמן הפעילות, שדה מגנטי חזק מקיף את הסלילים. הליבה והמבנים המתכתיים שונים, החלקים והרכיבים נמצאים בשדה מגנטי לא אחיד, ומרחקיהם מהסלילים שונים. לכן,
01/29/2026
הבנת איזור נייטרלי של טרנספורטר
א. מהו נקודה ניטרלית?בטרנספורמרים ומפעלים, הנקודה הניטרלית היא נקודה מסוימת במקלט שבה המתח המוחלט בין הנקודה הזו לכל מוצא חיצוני הוא שווה. בסכימה שלהלן, הנקודה O מייצגת את הנקודה הניטרלית.ב. מדוע יש צורך בהגדרת הנקודה הניטרלית?השיטה החשמלית לקישור בין הנקודה הניטרלית לאדמה במערכת חשמל תלת-פאזה נקראת שיטת ההגדרה הניטרלית. שיטה זו משפיעה ישירות על:הבטיחות, האמינות והכלכלה של רשת החשמל;בחירת רמות ההגנה עבור ציוד המערכת;רמת המתח המוגבר;תוכניות הגנה באמצעות רילאי;הפרעות אלקטרומגנטיות לקווי תקשורת.בדר
01/29/2026
מה ההבדל בין טרנספורטורי מתקנים לטרנספורטורי כוח?
מהו טרנספורטר מתקין?"המרה של אנרגיה חשמלית" היא מונח כללי המכסה מתקנת, הפיכת ומשתני תדר, כאשר המתקנה היא הנפוצה ביותר מהן. ציוד מתקין ממיר את האנרגיה החילופית הזורמת אליו לזרם ישר באמצעות מתקנה והסנן. טרנספורטר מתקין משמש כטרנספורטר המספק את הכוח לציוד מתקין זה. בתעשייה, רוב אספקות הכוח הישר מתקבלות על ידי שילוב של טרנספורטר מתקין עם ציוד מתקין.מהו טרנספורטר כוח?טרנספורטר כוח הוא בדרך כלל טרנספורטר המספק כוח למערכות הנעה חשמלית (מונעות מנוע). רוב הטרנספורטרים ברשת החשמל הם טרנספורטרי כוח.הבדלים
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך