ბაზისური ტრანსფორმატორები იცვლება მათი მაგნიტური ბაზის ფორმისა და კონსტრუქციის მიხედვით. ბაზის ფორმა პირდაპირ შევითავსებს ტრანსფორმატორის მუშაობას, მათ შორის ეფექტურობას, ზომას და წონას. ქვემოთ ჩამოთვლილია საყველაო ბაზის ტიპები და C-ბაზის დეტალური გამოთვლის ხელმისაწვდომი პროცედურა.
სხვადასხვა ტიპის ბაზისური ტრანსფორმატორები
1. EI-ტიპის ბაზა
თვისებები: ეს ტიპის ბაზა შედგება "E"-ფორმის ბაზისა და "I"-ფორმის ბაზის კომბინაციისგან, რითაც ხდება ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ბაზის ტიპი.
გამოყენება: ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ტრანსფორმატორებში და ჩოკებში.
2. ETD-ტიპის ბაზა
თვისებები: ეს ბაზა აქვს დარგი ან ელიფსური ცენტრალური ფეხი და ჩვეულებრივ გამოიყენება მაღალ სი частотის დასახელებებში.
გამოყენება: საჭიროა მაღალ სი частотის ტრანსფორმატორებისა და ჩოკებისთვის.
3. ტოროიდული ბაზა
თვისებები : ტოროიდული ბაზები აქვთ დახურული რგოლის ფორმა, რაც უზრუნველყოფს უფრო მაღალ მაგნიტურ სიმკვრივეს და დაბალ დახრილობას.
გამოყენება : გამოიყენება აუდიო ტრანსფორმატორებში, ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებში და ა.შ.
4. C-ტიპის ბაზა
თვისებები : C-ტიპის ბაზები შედგება ორი "C"-ფორმის ბაზისგან, რომლებიც შეერთდებიან და ქმნიან დახურულ მაგნიტურ გზას.
გამოყენება: საჭიროა სხვადასხვა ენერგიის კონვერტორებისა და ფილტრებისთვის.
5. U-ტიპის ბაზა
თვისებები: U-ტიპის ბაზები ჰგავს ტოროიდული ბაზის ნახევარს და ჩვეულებრივ გამოიყენება სხვა ბაზებთან კომბინაციაში.
გამოყენება: გამოიყენება ჩოკებისა და ფილტრებისთვის.
6. RM-ტიპის ბაზა
თვისებები: ეს ბაზა აქვს დარგი ცენტრალური ფეხი და ბრტყელი გვერდი.
გამოყენება : საჭიროა მაღალ სი частотის დასახელებებისთვის, როგორიცაა ტრანსფორმატორები კითხვარი ელექტროენერგიის წყაროებში.
7. PC90-ტიპის ბაზა
თვისებები : ეს ბაზა აქვს დიდ ცენტრალურ ფეხს და ორ პატარა გვერდს.
გამოყენება : საჭიროა მაღალ სი частотის ტრანსფორმატორებისა და ჩოკებისთვის.
როგორ გამოითვალოთ C-ბაზა
C-მაგნიტური ბაზის გამოთვლის მეთოდი
ტექსტი: C-ფორმის ბაზები ჩვეულებრივ მიეკუთვნებიან კონკრეტულ ფორმას (როგორიცაა C-ტიპი), და მათი გამოთვლის მეთოდები შეიძლება იყოს განსხვავებული კონკრეტული დასახელების მიხედვით, მაგრამ ზოგადად შეიცავს რამდენიმე მთავარ პარამეტრს:
ბაზის ეფექტური მოკვეთის ფართობი (Ae): ეს არის ბაზის სვეტის მოკვეთის ფართობი, რომელიც ჩვეულებრივ თავისი მწარმოებლის მიერ არის მითითებული.
მაგნიტური წრედის სიგრძე (le): დახურული წრედის პერიმეტრი, რომელიც მაგნიტური ფლაქსი ბაზის შემდეგ გადის.
ბაზის ფანჯრის ფართობი (Aw): სივრცე, რომელიც გამოიყენება სიმების გადატაცებისთვის, რაც განაპირობებს სიმების დალაგებას და ტრანსფორმატორის სრული ზომას.
ბაზის სატურაციის მაგნიტური ინდუქცია (Bsat): ბაზის მასალის მაქსიმალური მაგნიტური ინდუქცია, რომელზე გადასვლით პერმეაბილობა ქრება.
სი частотი (f): თუ სი частотის რეაქცია შედის, საჭიროა განიხილოთ ბაზის მუშაობა სხვადასხვა სი частოებზე.
კონკრეტული გამოთვლის ფორმულა შეიძლება შეიცავდეს მაგნიტური ფლაქსის სიმკვრივეს, მაგნიტურ წინააღმდეგობას, ინდუქციას და ა.შ., მაგრამ არ არსებობს უნივერსალური ფორმულა, რომელიც შეიძლება დირექტულად გამოთვალოს C-მაგნიტურ ბაზას. პრაქტიკაში, ინჟინერები ჩვეულებრივ მიმართულიან მაგნიტური ბაზის მწარმოებლის მიერ მოცემულ მონაცემთა წიგნს ან გამოიყენებენ პროფესიულ ელექტრომაგნიტურ სიმულაციურ პროგრამებს დიზაინის გამოთვლისთვის. თუ გჭირდებათ C-მაგნიტური ბაზის კონკრეტული პარამეტრების გამოთვლა, რეკომენდებულია დაუკავშირდეთ შესაბამისი მაგნიტური ბაზის ტექნიკურ სპეციფიკაციებს ან მოუწოდოთ პროფესიონალები.