Kerntransformateurs varieer volgens die vorm en bou van hul magneetkerns. Die vorm van die kern het direkte invloed op die prestasie van die transformator, insluitend effektiwiteit, grootte en gewig. Hieronder is 'n lys van algemene kern-tipes en 'n gedetailleerde verduideliking van hoe om 'n C-kern te bereken.
Verskillende Tipes Kerntransformateurs
1. EI-Tipe Kern
Kenmerke: Hierdie tipe kern bestaan uit 'n "E"-vormige kern en 'n "I"-vormige kern wat saamgevoeg word, wat dit een van die mees algemene kern-tipes maak.
Toepassings: Wydverspreid gebruik in verskeie transformators en chokes.
2. ETD-Tipe Kern
Kenmerke: Hierdie kern het 'n ronde of elliptiese middelbeen en word gewoonlik vir hoë-frekwensietoepassings gebruik.
Toepassings: Geskik vir hoë-frekwensie-transformators en chokes.
3. Toroidale Kern
Kenmerke : Toroidale kernes het 'n geslote ringvormige struktuur wat hoër magneetdichtheid en laer lekstroom bied.
Toepassings : Gebruik in audio-transformators, kragtransformators, ens.
4. C-Tipe Kern
Kenmerke : C-tipe kernes bestaan uit twee "C"-vormige kernes wat saam kan pas om 'n geslote magneetpad te vorm.
Toepassings: Geskik vir verskeie kragomsetters en filters.
5. U-Tipe Kern
Kenmerke: U-tipe kernes lyk soos die helfte van 'n toroidale kern en word dikwels in kombinasie met ander kernes gebruik.
Toepassings: Gebruik in chokes en filters.
6. RM-Tipe Kern
Kenmerke: Hierdie kern het 'n ronde middelbeen en 'n plat kant.
Toepassings : Geskik vir hoë-frekwensietoepassings, soos transformators in skakelkragtoevoer.
7. PC90-Tipe Kern
Kenmerke : Hierdie kern het 'n groot middelbeen en twee kleiner kante.
Toepassings : Geskik vir hoë-frekwensie-transformators en chokes.
Hoe om 'n C-Kern te Bereken
Metode vir die berekening van die C-magneetkern
Teks: C-vormige kernes verwys gewoonlik na kernes met 'n spesifieke vorm (soos C-tipe), en hul berekeningsmetodes kan wissel afhangende van die spesifieke toepassing, maar behels in die algemeen verskeie sleutelparameters:
Effektiewe Doorsnedeoppervlak van die Kern (Ae): Dit is die doorsnedeoppervlak van die kolom in die kern, gewoonlik verskaf deur die kernvervaardiger.
Magneetsirkel Lengte (le): Die omtrek van die geslote lus waardeur die magneetvlugt in die kern beweeg.
Kern Venster Oppervlak (Aw): Die ruimte wat gebruik word vir die windingsdraad, wat die rangskikking van die winding en die algehele grootte van die transformator beïnvloed.
Verzadiging Magneetinduktering van die Kern (Bsat): Die maksimum magneetinduktering van die kernmateriaal, daarby die permeabiliteit verminder.
Frekwensie (f): Indien frekwensierespons betrokke is, is dit nodig om die prestasie van die kern by verskillende frekwensies in ag te neem.
Die spesifieke berekeningsformule kan magneetvlugtdigtheid, magneetweerstand, induktansie, ens. insluit, maar daar is geen universele formule wat die C-magneetkern direk kan bereken nie. In praktyk verwys ingenieurs gewoonlik na die datablaaie verskaf deur die magneetkernvervaardiger of maak gebruik van professionele elektromagnetiese simulasiesagteware vir ontwerp-berekeninge. As jy spesifieke parameters van die C-magneetkern moet bereken, word aanbeveel om die tegniese spesifikasies van die relevante magneetkern te raadpleeg of professionele raad in te win.