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


Milyen fajtái vannak a tömbtranszformátoroknak és hogyan számolja ki a C aljzatot?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China


A magnezes alapok alakja és szerkezete függ a transzformátor teljesítményétől, méretétől és súlyától. Az alap alakja közvetlenül befolyásolja a transzformátor hatékonyságát, méretét és súlyát. A lenti lista tartalmaz néhány gyakori alaptípust és egy részletes leírást arról, hogyan számítható ki egy C-alap.

Különböző típusú alaptranszformátorok

1. EI-típusú alap

  • Tulajdonságok: Ez az alaptípus egy "E"-alakú és egy "I"-alakú alap kombinációjából áll, ami a leggyakoribb alaptípusok egyike.

  • Alkalmazások: Széles körben használják különböző transzformátorokban és csillapítókban.

2. ETD-típusú alap

  • Tulajdonságok: Ez az alap kerek vagy ellipszis alakú középső lábval rendelkezik, és általában magasfrekvenciás alkalmazásokra használják.

  • Alkalmazások: Megfelelő magasfrekvenciás transzformátorokhoz és csillapítókhoz.

3. Toroid alap

  • Tulajdonságok: A toroid alapok zárt gyűrű alakú szerkezetek, amelyek magasabb mágneses sűrűséget és alacsonyabb lecsökkentési fluxust biztosítanak.

  • Alkalmazások: Használják hangtranszformátorokban, erőforradalmi transzformátorokban stb.

4. C-típusú alap

  • Tulajdonságok: A C-típusú alapok két "C"-alakú alapot tartalmaznak, amelyek összeilleszthetők, hogy zárt mágneses utat formáljanak.

  • Alkalmazások: Megfelelő különböző erőforradalmi konvertálóknak és szűrőknek.

5. U-típusú alap

  • Tulajdonságok: A U-típusú alapok egy toroid alap felének felelnek meg, és általában más alapokkal kombinálva használják őket.

  • Alkalmazások: Használják csillapítókban és szűrőkben.

6. RM-típusú alap

  • Tulajdonságok: Ez az alap kerek középső lábval és egyenes oldallal rendelkezik.

  • Alkalmazások: Megfelelő magasfrekvenciás alkalmazásokhoz, például váltóerőforradalom transzformátoraihoz.

7. PC90-típusú alap

  • Tulajdonságok: Ez az alap nagy középső lábval és két kisebb oldallal rendelkezik.

  • Alkalmazások: Megfelelő magasfrekvenciás transzformátorokhoz és csillapítókhoz.

Hogyan számítható ki egy C-alap

Módszer a C-mágneses alap kiszámítására

  • Szöveg: A C-alakú alapok általában adott alakú alapokat (pl. C-típus) jelentenek, és a kiszámítási módszereik változhatnak a konkrét alkalmazástól függően, általánosságban azonban több kulcsfontosságú paramétert is tartalmaznak:

  • Az alap hatékony keretszelete (Ae): Ez az alap oszlopa keretszelete, amit általában az alap gyártója ad meg.

  • Mágneses áramkör hossza (le): A zárt hurok kerülete, amelyen a mágneses fluxus az alapon keresztül halad.

  • Alap ablak területe (Aw): A tekerőszálak bevonása számára használt tér, ami befolyásolja a tekerőszálak elrendezését és a transzformátor teljes méretét.

  • Az alap sättigési mágneses indukciója (Bsat): Az alap anyag maximális mágneses indukciója, amit meghaladva a mágneses átmenet képesség csökken.

  • Frekvencia (f): Ha a frekvencia-válasz érvényes, akkor szükséges a különböző frekvenciák esetén az alap teljesítményét figyelembe venni.

A konkrét kiszámítási formula lehet, hogy tartalmaz mágneses fluxussűrűséget, mágneses ellenállást, induktív tényezőt stb., de nincs univerzális formula, amivel közvetlenül kiszámítható lenne a C-mágneses alap. Gyakorlati alkalmazásokban az inženerek általában hivatkoznak az alap gyártó által nyújtott adatlapra, vagy szakértői elektromágneses szimulációs szoftvereket használnak a tervezéshez. Ha konkrét paramétereket kell kiszámítani a C-mágneses alaphoz, javasoljuk, hogy konzultáljon a releváns alap technikai specifikációival, vagy szakértőket kérjen segítségül.



Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Mi okozza a transzformátor hangosabb működését feszültség nélküli állapotban?
Mi okozza a transzformátor hangosabb működését feszültség nélküli állapotban?
Amikor egy transzformátor üres terhelés mellett működik, gyakran nagyobb zajt termel, mint teljes terhelés esetén. Az elsődleges oka, hogy az üres terhelés mellett a másodlagos tekercsön nincs terhelés, ezért az elsődleges feszültség kissé magasabb, mint a nominális. Például, bár a szabványos feszültség általában 10 kV, az tényleges üres terhelés melletti feszültség elérheti a 10,5 kV-ot.Ez a növekedett feszültség megnöveli a csúcsfluxussűrűséget (B). A formula szerint:B = 45 × Et / S(ahol Et a
Noah
11/05/2025
Milyen körülmények között kell egy erőteljesullaló ciklusot szolgáltatáson kívül helyezni, ha az telepítve van?
Milyen körülmények között kell egy erőteljesullaló ciklusot szolgáltatáson kívül helyezni, ha az telepítve van?
Amortírozó tekercs telepítésekor fontos azonosítani azokat a feltételeket, amelyek között a tekercset szükséges kiszolgálatolni. Az amortírozó tekercset a következő esetekben kell kiválasztani: Amikor egy transzformátort kikapcsolnak, először a nullpont-kapcsolót kell megnyitni, mielőtt bármilyen kapcsolómuveleteket végeznek a transzformátoron. A bekapcsolási sorrend fordított: a nullpont-kapcsolót csak akkor lehet zárni, ha a transzformátor már be van kapcsolva. Tilos a transzformátort bekapcso
Echo
11/05/2025
Milyen tűzoltó intézkedések állnak rendelkezésre a áramátváltók hibái esetén?
Milyen tűzoltó intézkedések állnak rendelkezésre a áramátváltók hibái esetén?
A transzformátorok hibái gyakran súlyos túltöltési működéstől, izolációs lebomlás miatti hullámvonalakból eredő rövidzárlatoktól, a transzformátorolaj öregedésétől, a kapcsolók vagy a fázisváltók nélküli kapcsolókban lévő túlzott érintkezési ellenállásból, külső rövidzárat esetén nem működő magas- vagy alacsony feszültségű védtárságokból, tördelési kárból, a benne lévő olajban belüli ívölések, valamint villámlások miatt adódhatnak.Mivel a transzformátorok izoláló olajjal vannak feltöltve, a tűz
Noah
11/05/2025
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését