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


מהן הסוגים השונים של טרנספורמרים ליבה, ואיך מחשבים את ליבת ה-C?

Encyclopedia
Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China


ליבת המרתף משתנה בהתאם לצורתה ובנית הליבה המגנטית שלה. צורת הליבה משפיעה ישירות על ביצועי המרתף, כולל יעילות, גודל ומשקל. להלן רשימה של סוגים נפוצים של ליבות ופרטים מפורטים לגבי חישוב ליבה מסוג C

סוגים שונים של ליבות מרתף

1. ליבה מסוג EI

  • מאפיינים: סוג זה של ליבה מורכב מליבה בצורת "E" וליבה בצורת "I" שמתאחדות יחדיו, מה שהופך אותה לאחד הסוגים הנפוצים ביותר.

  • יישומים: בשימוש נרחב במגוון מרתפים וצנורות מגנטיים.

2. ליבה מסוג ETD

  • מאפיינים: הליבה הזו בעלת רגל מרכזי עגול או אליפטי ונמצאת בשימוש תכוף ליישומים בתדר גבוה.

  • יישומים: מתאימה למרתפים ויישומי צנורות מגנטיים בתדר גבוה.

3. ליבה טורואידלית

  • מאפיינים : ליבות טורואידליות בעלות מבנה מעגלי סגור המספק צפיפות מגנטית גבוהה יותר ומגנטיזציה מצטברת נמוכה יותר.

  • יישומים : בשימוש במרתפי אודיו, מרתפי כוח וכדומה.

4. ליבה מסוג C

  • מאפיינים : ליבות מסוג C מורכבות משתי ליבות בצורת "C" שיכולות להתאים זו לזו כדי ליצור מסלול מגנטי סגור.

  • יישומים: מתאימות למגוון ממירים ואבזרים פילטרים.

5. ליבה מסוג U

  • מאפיינים: ליבות מסוג U דומות לחצי ליבה טורואידלית ונמצאות בשימוש תכוף בשילוב עם ליבות אחרות.

  • יישומים: בשימוש בצנורות מגנטיים ואבזרים פילטרים.

6. ליבה מסוג RM

  • מאפיינים: הליבה הזו בעלת רגל מרכזי עגול והמשטח שלה שטוח.

  • יישומים : מתאימה ליישומים בתדר גבוה, כגון מרתפי כוח במקורות כוח מתחלפים.

7. ליבה מסוג PC90

  • מאפיינים : הליבה הזו בעלת רגל מרכזי גדול ושני צדדים קטנים יותר.

  • יישומים : מתאימה למרתפים ויישומי צנורות מגנטיים בתדר גבוה.

كيفية חישוב ליבה מסוג C

שיטה לחישוב ליבה מגנטית מסוג C

  • טקסט: ליבות בצורת C בדרך כלל מתייחסות לליבות בעלות צורה מסוימת (כמו סוג C), ושיטות החישוב שלהן עשויות להשתנות בהתאם ליישום הספציפי, אך באופן כללי כוללות מספר פרמטרים עיקריים:

  • שטח החתך האפקטיבי של הליבה (Ae): זהו שטח החתך של העמוד בליבה, בדרך כלל מסופק על ידי יצרן הליבה.

  • אורך המעגל המגנטי (le): היקף השדה הסגור בו עוברים השדות המגנטיים בליבה.

  • שטח החלון של הליבה (Aw): המרחב המשמש לתפירה של קווי התפירה, המושפע מהסדר של התפירה והגודל הכולל של המרתף.

  • השראות מגנטית לשיא (Bsat): ההשראות המגנטית המקסימלית של חומר הליבה, מעבר לה יורד הגמישות.

  • תדר (f): אם מדובר בתגובה לתדר, יש לשקול את הביצועים של הליבה בתדרים שונים.

הנוסחה החישובית הספציפית יכולה לכלול צפיפות שדה מגנטי, התנגדות מגנטית, השראות וכו', אבל אין נוסחה אחת שתוכל לחשב ישירות את הליבה המגנטית מסוג C. ביישומים מעשיים, המהנדסים בדרך כלל מתבססים על ספרי הנתונים המסופקים על ידי יצרני הליבות או משתמשים בתוכנות סימולציה אלקטרומגנטיות מקצועיות לעיצוב וחישוב. אם יש צורך לחשב פרמטרים ספציפיים של ליבה מסוג C, מומלץ להתייעץ עם המגמות הטכניות הרלוונטיות של הליבה המגנטית או לפנות למקצוענים.



תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
מה גורם למגנטרון להיות רועש יותר בתנאי העמסה חסרה?
מה גורם למגנטרון להיות רועש יותר בתנאי העמסה חסרה?
כאשר המרתוק פועלת בתנאי עומס אפס, היא מפיקה לעיתים רעש חזק יותר מאשר תחת עומס מלא. הסיבה העיקרית לכך היא שתחת עומס אפס על הסליל המשני, המתח העיקרי נוטה להיות מעט גבוה מהנומינלי. למשל, בעוד שהמתח הממוצע הוא בדרך כלל 10 ק"ו, המתח בפועל ללא עומס עשוי להגיע לכ-10.5 ק"ו.העלאת המתח מגבירה את צפיפות השדה המגנטי (B) בגרעין. לפי הנוסחה:B = 45 × Et / S(כאשר Et הוא המתח המתוכנן לכל סיבוב, ו-S הוא שטח החתך של הגרעין), עם מספר קבוע של סיבובים, מתח גבוה יותר ללא עומס מגביר את Et, ובכך מגביר את B מעבר לערכו המ
Noah
11/05/2025
במהלך איזה נסיבות צריך להוציא את סליל הדיכוי מהשירות כאשר הוא מותקן?
במהלך איזה נסיבות צריך להוציא את סליל הדיכוי מהשירות כאשר הוא מותקן?
בשעות התקנת סליל דיכוי קשתות, חשוב לזהות את התנאים בהם יש להוציא את הסליל מהשירות. על הסליל דיכוי הקשתות להיות מנותק בנסיבות הבאות: כאשר מתכוונים לנתק מתח מטרנספורמציה, על הפרד הנייטרלי להיפתח קודם לביצוע כל פעולה של переключения במטרנספורמציה. סדר ההדלקה הוא הפוך: הפרד הנייטרלי צריך להתכפל רק לאחר שהמטרנספורמציה הופעלה. אסורה הדלקת המטרנספורמציה עם הפרד הנייטרלי סגור, או לפתוח את הפרד הנייטרלי לאחר שכבר נתק המתח מהמטרנספורמציה. על הסליל דיכוי הקשתות להישאר מחוץ לשירות כאשר תחנת כוח מתמקדת (מוכפ
Echo
11/05/2025
איזה אמצעי מניעה של שריפות קיימים עבור תקלה בטרנספורמטור חשמלי?
איזה אמצעי מניעה של שריפות קיימים עבור תקלה בטרנספורמטור חשמלי?
כישלונות במשרדי כוח נגרמים בדרך כלל על ידי הפעלה מוגברת מאוד, קצר במעגלים עקב הידרדרות ההגנה האלקטרית של הסיבובים, זקנה של שמן המבנה, התנגדות מגע גבוהה מדי בנקודות החיבור או במחזירי הטאפים, כישלון של מפוצצים גבוה-או נמוך-מתח לפעול במהלך קצר חיצוני, נזק ללב, קשת פנימית בשמן ופגיעות ברק.מאחר והמשרדים מלאים בשמן הגן, אש יכולה להוביל לתוצאות חמורות - החל מתפזרות שמן והצתה ועד, במקרה קיצוני, לייצור מהיר של גז מהפרדת השמן, מה שמוביל לעלייה חדה בעומס בתוך הקופסה, לקרע של הקופסה, לדליפה גדולה של שמן ולה
Noah
11/05/2025
מהן התקלות הנפוצות שנתקלים בהן במהלך הפעלת הגנה דיפרנציאלית ארוכת-היקף על מרתפי כוח?
מהן התקלות הנפוצות שנתקלים בהן במהלך הפעלת הגנה דיפרנציאלית ארוכת-היקף על מרתפי כוח?
הגנה דיפרנציאלית אורך טרנספורטר: בעיות נפוצות ופתרונותההגנה הדיפרנציאלית האורך של הטרנספורטר היא המורכבת ביותר מבין כל הגנות הדיפרנציאליות של רכיבים. לעיתים מתרחשות תקלות במהלך ההפעלה. על פי סטטיסטיקות מ-1997 של רשת החשמל בצפון סין עבור טרנספורטרים מעל 220 ק"ו, היו 18 פעולות שגויות בסך הכל, מתוכן 5 היו עקב הגנה דיפרנציאלית אורך—שזהו בערך שליש. סיבות לתפקוד שגוי או אי תפקוד כוללות בעיות הקשורות להפעלה, תחזוקה והנהלה, כמו גם בעיות ביצור, התקנה ועיצוב. מאמר זה מנתח בעיות נפוצות בשדה ומציג דרכים מעש
Felix Spark
11/05/2025
שלח הצעת מחיר
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