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


რა არის ფერომაგნიული მასალის გამოყენების პროდუქტული და უპროდუქტული მხარეები ტრანსფორმატორებში

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

სარგებელი

  • მაღალი მაგნიტური დაწყობილება: ფერომაგნიტური მასალები აქვთ მაღალი მაგნიტური დაწყობილება, რაც ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ შეიქმნან დიდი მაგნიტური ინდუქციის ინტენსივობა შესაბამისად პატარა მაგნიტური ველის ძალის ქვეშ. ტრანსფორმატორში ფერომაგნიტური მასალების გამოყენება კორპუსში საშუალებას აძლევს მაგნიტური ველის უმეტეს ნაწილს, რომელიც შეიქმნა ზედიზედებით, დაჯგუფდეს კორპუსის შიგნით, რაც ზრდის მაგნიტური ველის კუპლირების ეფექტს. ამით გაუმჯობესდება ტრანსფორმატორის ელექტრომაგნიტური გარდაქმნის ეფექტურობა, რაც შესაძლებლობას აძლევს უფრო ეფექტურად გადაიტანოს და გადაიყვანოს ელექტროენერგია.

  • დაბალი ჰისტერეზის დახარჯვა: ჰისტერეზი არის მაგნიტური მასალის შემთხვევაში მაგნიტური ინდუქციის ინტენსივობის ცვლილების დარჩენა მაგნიტური ველის ძალის ცვლილების შემდეგ, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ენერგიის დაკარგვა. ფერომაგნიტური მასალები, როგორიცაა სილიკონის სტალის ფილი, აქვთ შესაბამისად პატარა ჰისტერეზის ციკლის ფართობი. ეს ნიშნავს, რომ ალტერნირებული მაგნიტური ველში ჰისტერეზის პენიან ენერგიის დაკარგვა შესაბამისად დაბალია, რაც უზრუნველყოფს ტრანსფორმატორის ეფექტურობის გაუმჯობესებას და ენერგიის დახარჯვის შემცირებას.

  • დაბალი ტრიფილის დახარჯვა: ტრანსფორმატორის მუშაობისას ალტერნირებული მაგნიტური ველი ინდუცირებს ელექტრო დენს, რომელსაც უწოდებენ ტრიფილის დენს, კორპუსში. ტრიფილის დენი აქვს შესაბამისად კორპუსის გათბობას და ენერგიის დაკარგვას. ფერომაგნიტური მასალების გამოყენებით მაღალი ელექტრული წინააღმდეგობით და კორპუსის დაწყობა ფილებად (როგორიცაა სილიკონის სტალის ფილები), რომლებიც ერთმანეთისგან იზოლირებულია, შესაძლებელია ეფექტურად შემცირდეს ტრიფილის დენის გზა, რაც შესაბამისად შემცირებს ტრიფილის დახარჯვას და გაუმჯობესებს ტრანსფორმატორის მუშაობას და ნდობილობას.

  • კარგი სათავესი ხარაქტერისტიკები: ფერომაგნიტური მასალები შეიძლება შეინარჩუნონ კარგი ლინეარული მაგნიტური თვისებები შესაბამისი მაგნიტური ველის ძალის დიაპაზონში და შეიძლება შე entren სათავესში მხოლოდ მაშინ, როდესაც მაგნიტური ველის ძალა მიღწევს შესაბამის მნიშვნელობას. ეს ხარაქტერისტიკა უზრუნველყოფს ტრანსფორმატორის ელექტროენერგიის სტაბილურ გადატანას ნორმალური მუშაობისას. ადრეული მდგომარეობებისას, როგორიცაა ზეტვირთვა, კორპუსის სათავესი ხარაქტერისტიკა შეიძლება შეზღუდოს ტრანსფორმატორის დენის შემდგომი ზრდა, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისი დონის დაცვას.

ნაკლები მხარეები

  • ჰისტერეზის და ტრიფილის დახარჯვა: თუმცა ფერომაგნიტური მასალების ჰისტერეზის და ტრიფილის დახარჯვა შესაბამისად დაბალია, ტრანსფორმატორის გრძელმدتიანი მუშაობისას ეს დახარჯვები მაინც შეიძლება შეიქმნას თბო, რაც ზრდის ტრანსფორმატორის ტემპერატურას. ტრანსფორმატორის ნორმალური მუშაობის უზრუნველყოფისთვის საჭიროა ეფექტური თბოს გასასხმელი ზომების შესრულება, რაც ზრდის ტრანსფორმატორის დიზაინისა და დამზადების ღირებულებას.

  • დიდი წონა: ფერომაგნიტური მასალები აქვთ შესაბამისად დიდი სიმკვრივე. ფერომაგნიტური მასალების გამოყენება ტრანსფორმატორის კორპუსის დამზადებისთვის ზრდის ტრანსფორმატორის სრული წონას. ეს არაียงებს პრობლემებს ტრანსფორმატორის ტრანსპორტირებისა და დაყენებისას და შესაძლოა მოითხოვოს უფრო ძლიერი მხარდაჭერის სტრუქტურა, რაც შესაბამისად ზრდის ღირებულებას.

  • დაბალი ტემპერატურის შემოწმება: ფერომაგნიტური მასალების მაგნიტური თვისებები დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. როდესაც ტრანსფორმატორის მუშაობის ტემპერატურა ზრდის, ფერომაგნიტური მასალის მაგნიტური დაწყობილება შეიკლება და ჰისტერეზისა და ტრიფილის დახარჯვები ზრდის, რაც გავრცელებს ტრანსფორმატორის მუშაობას და ეფექტურობას. ამიტომ, ტრანსფორმატორის დიზაინისას საჭიროა გაითვალისწინოს ტემპერატურის გავლენა ფერომაგნიტური მასალების თვისებებზე და შესრულდეს შესაბამისი ტემპერატურის კომპენსაციის ზომები.

  • შურის შესაძლო წარმოქმნა: ტრანსფორმატორის მუშაობისას კორპუსის მაგნეტოსტრიქციის ეფექტის გამო ფერომაგნიტური მასალა მექანიურად ვიბრირებს და შეიქმნის შურს. ეს შური არაียงებს გავლენას გარემოზე და შესაძლოა გავლენას იქონის ტრანსფორმატორის მომსახურების ხანგრძლივობასა და ნდობილობაზე. შურის შემცირებისთვის საჭიროა გამოყენება სპეციალური დიზაინი და დამზადების პროცესები, როგორიცაა დაბალი შურის კორპუსის მასალების გამოყენება და კორპუსის სტრუქტურის უზრუნველყოფა.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
სიმკვრილით დაკავშირებული ჩანაცვლების სტანდარტები ძალადობის ტრანსფორმატორებისთვის
სიმკვრილით დაკავშირებული ჩანაცვლების სტანდარტები ძალადობის ტრანსფორმატორებისთვის
1. ბუშინგების კონსტრუქციული ფორმები და კლასიფიკაციაბუშინგების კონსტრუქციული ფორმები და კლასიფიკაცია ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: სერიული ნომერი კლასიფიკაციის თვისება კატეგორია 1 ძირითადი იზოლაციის სტრუქტურა კაპაციტიური ტიპირეზინით შეწყდებული ქაღალდიზეთით შეწყდებული ქაღალდი არაკაპაციტიური ტიპი აირის იზოლაციათხელი იზოლაციარეზინის დაჭერაკომპოზიტური იზოლაცია 2 ექსტერნალური იზოლაციის მასალა ფორცელანისილიკონის რეზინა 3 კონდენსატორის ბუნებისა და ექსტე
12/20/2025
დიდი ძალის ტრანსფორმატორების ინსტალაციისა და ტრანსპორტირების პროცედურების განხილვა
დიდი ძალის ტრანსფორმატორების ინსტალაციისა და ტრანსპორტირების პროცედურების განხილვა
1. დირექტული მექანიკური გადაზიდვა დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორებისთვისროცა დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორები გადაიზიდება მექანიკური დირექტული გადაზიდვით, შემდეგი სამუშაოები უნდა ჩაიტაროს სწორად:შეამოწმეთ მარშრუტის გზების, ხიდების, ხარისხების, ბურთულების, ჭრილობების და ა.შ. კონსტრუქცია, სიგანე, დახრილობა, დახრილობის კუთხე, მიმართულება, მიხედვითი კუთხეები და ტვირთის მიღების შესაძლებლობა; როცა საჭიროა, დააჯარისულეთ ისინი.შეამოწმეთ მარშრუტის გზის ზედაპირზე გადაწყვეტილი ობიექტები, როგორიცაა ელექტროსა
12/20/2025
5 დიდი ელექტროსადგურების შეცდომების დიაგნოსტიკის ტექნიკა
5 დიდი ელექტროსადგურების შეცდომების დიაგნოსტიკის ტექნიკა
ტრანსფორმატორის დაზიანების დიაგნოსტიკის მეთოდები1. დახურული აირის ანალიზის შეფარდების მეთოდიყველაზე დიდი ნაწილი წყალბედიანი ელექტრო ტრანსფორმატორებისთვის ტერმინალური და ელექტრო სტრესის პირობებში ტრანსფორმატორის თავში წარმოიქმნება რამდენიმე დასანელებელი აირი. დასანელებელი აირები, რომლებიც დახურულია წყლით, შეიძლება გამოყენებული იყოს ტრანსფორმატორის ნებისმიერი თავში დარჩენილი სითხის-ქაღალდის იზოლაციის ტერმინალური დეკომპოზიციის ხარატერისტიკების დასადგენად მათი კონკრეტული აირის შემცირების და შეფარდებ
12/20/2025
17 საერთო კითხვა ძალადობის ტრანსფორმატორებზე
17 საერთო კითხვა ძალადობის ტრანსფორმატორებზე
1 რატომ უნდა იყოს გადაქცევის ბურთი დამატებული ქვემოთ?ძალაში პროცესში გადაქცევის ბურთი უნდა ჰქონდეს ერთი დამატებული ქვემოთ კავშირი. დაუმატებლად ბურთისა და ქვემოთ შორის ხვევის წარმოქმნა იწვევს დარწმუნების ფართოდ გადაცემას. ერთწერტილიანი დამატება ახსნის არადარეჯის შესაძლებლობას ბურთში. თუმცა, ორი ან მეტი დამატებული ქვემოთ წერტილის შემთხვევაში, ბურთის სექციების შორის უთანასწორობა იწვევს წრედის ქვემოთ ჩართვას, რაც იწვევს მრავალწერტილიანი დამატების აღმოსავლეთ ხარხრის შეცდომებს. ბურთის დამატების შეცდომ
12/20/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას