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


Mitkä ovat eri tyypit ytimellisistä muuntimista, ja miten lasketaan C-ydin?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China


Ydinmuunninten magneettiset ytimet vaihtelevat niiden muodon ja rakenteen mukaan. Ytimen muoto vaikuttaa suoraan muunninnan suorituskykyyn, kuten tehokkuuteen, kokoon ja painoon. Alla on luettelo yleisistä ytimetyypeistä ja yksityiskohtainen selitys siitä, miten lasketaan C-tyyppinen ydin.

Eri tyyppisiä ydinteknologioita

1. EI-tyyppinen ydin

  • Ominaisuudet: Tämä ydintyyppi koostuu "E"-muotoisesta ytimestä ja "I"-muotoisesta ytimestä, jotka on yhdistetty yhteen, mikä tekee siitä yhden yleisimmistä ytimetyypeistä.

  • Sovellukset: Laajasti käytetty erilaisissa muunnoksissa ja ahkerauskytkentissä.

2. ETD-tyyppinen ydin

  • Ominaisuudet: Tällä ytimellä on pyöreä tai elliptinen keskileikki, ja sitä yleensä käytetään korkeataajuuden sovelluksiin.

  • Sovellukset: Kelpaavat korkeatajuisten muunnoksien ja ahkerauskytkentien käyttöön.

3. Toroidaalinen ydin

  • Ominaisuudet: Toroidaalit ytimet ovat suljettuja sormusten muotoisia rakenneja, jotka tarjoavat korkeamman magneettitiheyden ja pienemmän vuodatuksen.

  • Sovellukset: Käytetty äänimuunnoksissa, tehojen muunnoksissa jne.

4. C-tyyppinen ydin

  • Ominaisuudet: C-tyyppiset ytimet koostuvat kahdesta "C"-muotoisesta ytimestä, jotka voidaan asettaa yhteen suljetun magneettipolun muodostamiseksi.

  • Sovellukset: Kelpaavat erilaisiin tehonsiirtimille ja suodattimille.

5. U-tyyppinen ydin

  • Ominaisuudet: U-tyyppiset ytimet muistuttavat toroidaalisen ytimen puolta ja ne käytetään usein yhdistettynä muiden ytimien kanssa.

  • Sovellukset: Käytetty ahkerauskytkentissä ja suodattimissa.

6. RM-tyyppinen ydin

  • Ominaisuudet: Tällä ytimellä on pyöreä keskileikki ja tasainen sivu.

  • Sovellukset : Kelpaavat korkeatajuisten sovelluksien, kuten vaihtotekoisten virtalähteiden muunnoksien käyttöön.

7. PC90-tyyppinen ydin

  • Ominaisuudet: Tällä ytimellä on suuri keskileikki ja kaksi pienempää sivua.

  • Sovellukset: Kelpaavat korkeatajuisten muunnoksien ja ahkerauskytkentien käyttöön.

C-tyypin ytimen laskeminen

Menetelmä C-magneettiytimen laskemiseksi

  • Teksti: C-muotoiset ytimet viittaavat yleensä tiettyyn muotoon (esim. C-tyyppi), ja niiden laskutavat voivat vaihdella riippuen tarkasta sovelluksesta, mutta ne yleensä sisältävät useita avaintekijöitä:

  • Ytimen tehokas poikkileikkausala (Ae): Tämä on ytimen pylvään poikkileikkausala, joka yleensä annetaan ytimen valmistajan toimesta.

  • Magneettisen polun pituus (le): Suljetun silmukan piiri, jossa magneettivirta kulkee ytimessä.

  • Ytimen ikkunan ala (Aw): Tämä on tila, jota käytetään kytkentäjohtojen kytkentään, mikä vaikuttaa kytkentän asetteluun ja muunnoksen kokonaismitatteihin.

  • Ytimen tyydyttymispiste (Bsat): Tämä on ytimen materiaalin maksimi magneettinen induktio, josta lähtien permeabiliteetti alkaa laskea.

  • Taajuus (f): Jos taajuusvasteksi on otettava huomioon, on tarpeen harkita ytimen suorituskykyä eri taajuuksilla.

Tarkka laskukaava voi sisältää magneettivirttiä, magneettista vastusta, induktiivisuutta jne., mutta ei ole yleistä kaavaa, jolla voisi suoraan laskea C-magneettiytimen. Käytännössä insinöörit viittaavat yleensä magneettiytimen valmistajan antamaan tiedotekirjaan tai käyttävät ammattimaisia sähkömagneettisia simulointiohjelmia suunnittelulaskutoimituksiin. Jos sinulla on tarve laskea C-magneettiytimen tiettyjä parametreja, on suositeltavaa tutustua liittyvän magneettiytimen teknisiin spesifikaatioihin tai konsultoida ammattilaisia.



Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mikä aiheuttaa muuntajan olevan meluisampi tyhjällä kuormalla?
Mikä aiheuttaa muuntajan olevan meluisampi tyhjällä kuormalla?
Kun muuntaja toimii tyhjävaraisissa olosuhteissa, se usein tuottaa enemmän melua kuin täysiavaraisissa olosuhteissa. Pääasiallinen syy on, että ilman taakan sekundäärikympyssä ensimmäisen kympyn jännite on hieman korkeampi kuin nimellinen. Esimerkiksi, vaikka suunniteltu jännite on yleensä 10 kV, todellinen tyhjävarainen jännite voi saavuttaa noin 10,5 kV.Tämä korotettu jännite lisää magneettivirtti tiheyttä (B) ytimessä. Kaavan mukaan:B = 45 × Et / S(missä Et on suunniteltu jännite pykälä kohti
Noah
11/05/2025
Millaisissa olosuhteissa sulutuskyynärmi on poistettava käytöstä sen asennuksen yhteydessä?
Millaisissa olosuhteissa sulutuskyynärmi on poistettava käytöstä sen asennuksen yhteydessä?
Kun asennetaan kaarileikkauskytkentä, on tärkeää tunnistaa olosuhteet, joissa kytkentän tulisi ottaa pois käytöstä. Kaarileikkauskytkentä tulisi irrottaa seuraavissa tapauksissa: Kun muuntimetta purkautetaan, neutralipisteen erottimen on ensin avattava ennen kuin suoritetaan mitään kytkentäoperaatioita muuntimelle. Energisoitujärjestys on päinvastainen: neutralipisteen erottimen tulee suljeta vasta sen jälkeen, kun muuntin on energisoitu. On kielletty energisoida muuntimia neutralipisteen erotti
Echo
11/05/2025
Mitä palovaroitustoimenpiteitä on saatavilla voimansiirtojen muuntimien vikaustilanteissa?
Mitä palovaroitustoimenpiteitä on saatavilla voimansiirtojen muuntimien vikaustilanteissa?
Voimanmuuntajien vikaanjohtavat syyt ovat yleisesti vakava ylilataus, ristiriippuvuudet hajoavan kierroksen eristysmateriaalin vuoksi, muuntajaöljyn ikääntyminen, liian suuri sähköinen vastus yhteyksissä tai napasulkuissa, korkean- tai matalajännitensulusten epäonnistuminen toimimaan ulkoisten ristiriippuvuuksien aikana, ytimen vaurioituminen, sisäinen kaariöljyssä ja ukkoskuljetukset.Koska muuntajat on täytetty eristeöljyllä, palot voivat aiheuttaa vakavia seurauksia – niin kuin öljyn sijainnin
Noah
11/05/2025
Mitkä ovat yleisiä vikoja voimansiirtojen pitkittäisvirtasuojausjärjestelmän toiminnassa?
Mitkä ovat yleisiä vikoja voimansiirtojen pitkittäisvirtasuojausjärjestelmän toiminnassa?
Muunnin pitkittäinen differentiaalisuojitus: Yleisiä ongelmia ja ratkaisujaMuunnin pitkittäinen differentiaalisuojitus on kaikista komponenttien differentiaalisuojituksista monimutkaisin. Toiminnassa tapahtuu harvoin vääräksi osoittautuneita toimintoja. Pohjois-Kiinan sähköverkon 1997 tilastoissa 220 kV:n ja sitä suurempien muuntajien osalta oli yhteensä 18 väärää toimintaa, joista 5 johtui pitkittäisestä differentiaalisuojituksesta – noin kolmannes kokonaismäärästä. Väärän toiminnan tai toimima
Felix Spark
11/05/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä