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


Што се различните типови на јадрени трансформатори и како се пресметува C јадрото?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China


Јадрата на трансформаторите варираат според формата и конструкцијата на нивните магнетни јадра. Формата на јадрото директно влијае на перформансите на трансформаторот, вклучувајќи ефикасност, големина и тежина. Постои листа на заеднички типови на јадра и детално објаснување за тоа како да се пресмета C-јадро.

Различни Типови на Јадра на Трансформатори

1. EI-Тип Јадро

  • Кarakтеристики: Овој тип јадро се состои од „E“-образно јадро и „I“-образно јадро кои се комбинираат заедно, што го прави еден од најзастапениот тип јадра.

  • Примени: Широко користено во различни трансформатори и чокови.

2. ETD-Тип Јадро

  • Karakтеристики: Овој тип јадро има кругов или елиптичен централен дел и обично се користи за високочестотни примените.

  • Примени: Прифатливо за високочестотни трансформатори и чокови.

3. Тороидално Јадро

  • Karakтеристики: Тороидалните јадра имаат затворена прстеновидна структура што им дава повисока магнетна густина и пониска изтечна индуктивност.

  • Примени: Се користат во аудио трансформатори, моќни трансформатори итн.

4. C-Тип Јадро

  • Karakтеристики: C-тип јадра се состојат од два „C“-образни јадра кои можат да се совпаѓаат за да формираат затворена магнетна патека.

  • Примени: Прифатливо за различни моќни конвертери и филтри.

5. U-Тип Јадро

  • Karakтеристики: U-тип јадра приличаат на половин тороидално јадро и често се користат во комбинација со други јадра.

  • Примени: Се користат во чокови и филтри.

6. RM-Тип Јадро

  • Karakтеристики: Овој тип јадро има кругов централен дел и рамна страна.

  • Примени: Прифатливо за високочестотни примените, како трансформатори во превключувачки моќни системи.

7. PC90-Тип Јадро

  • Karakтеристики: Овој тип јадро има голем централен дел и две помали страни.

  • Примени: Прифатливо за високочестотни трансформатори и чокови.

Како да се пресмета C-јадро

Метод за пресметка на C-магнетно јадро

  • Текст: C-образните јадра обично се однесуваат на јадра со специфична форма (како C-тип), и нивните методи за пресметка може да варираат според конкретната примена, но обично вклучуваат неколку клучни параметри:

  • Ефективна Пречна Плоштина на Јадрото (Ae): Ова е пречната плоштина на колоната во јадрото, обично доставена од производителот на јадрото.

  • Должина на Магнетната Цеп (le): Периметарот на затворената петлица кроз која магнетната индуктивност текува во јадрото.

  • Плоштина на Проzорот на Јадрото (Aw): Просторот користен за намотавање на намотките, што влијае на распоредот на намотките и целосната големина на трансформаторот.

  • Наситена Магнетна Индуктивност на Јадрото (Bsat): Максималната магнетна индуктивност на материјалот на јадрото, над која пермеабилитетот се намалува.

  • Честота (f): Ако е вклучен честотниот одговор, потребно е да се разгледа перформансата на јадрото на различни честоти.

Специфичната пресметна формула може да вклучува магнетна густина, магнетна отпорност, индуктивност итн., но не постои универзална формула која би можела директно да пресмета C-магнетното јадро. Во практични примените, инженерите обично се гледаат на податочната упатства доставени од производителот на магнетното јадро или користат професионални електромагнетни симулаторски софтвери за дизајнски пресметки. Ако треба да се пресметаат специфични параметри на C-магнетното јадро, препорачливо е да се консултираат техничките спецификации на соодветното магнетно јадро или да се консултираат со професионалци.



Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што го прави трансформаторот пошумлив при услови на празен оптереток?
Што го прави трансформаторот пошумлив при услови на празен оптереток?
Кога трансформатор работи во услови на празна натовареност, често произведува поголем шум од него кога е под полна натовареност. Главната причина е тоа што, без натовареност на вторичното виткање, напонот на првичното виткање обично е леко повисок од номиналниот. На пример, додека номиналниот напон типички изнесува 10 кВ, реалниот напон при празна натовареност може да стигне до околу 10,5 кВ.Овој повисок напон го зголемува магнетниот флукс (B) во жежето. Според формулата:B = 45 × Et / S(каде Et
Noah
11/05/2025
Под кои обстояјства треба да се извади спојот за гашење на дуг кога е инсталиран
Под кои обстояјства треба да се извади спојот за гашење на дуг кога е инсталиран
При инсталирање на бобината за потиснување на дугот, важно е да се идентифицираат условите под кои бобината треба да се извади од служба. Бобината за потиснување на дугот треба да се одклучи во следните случаи: Кога трансформаторот се деенергира, прво мора да се отвори одлукавачот на нулта точка пред да се извршат било кои операции со преклопување на трансформаторот. Секвенцата на енергирање е обратна: одлукавачот на нулта точка треба да се затвори само после што трансформаторот е енергиран. Заб
Echo
11/05/2025
Кои меры за превенција на пожар се достапни за повреди на електричните трансформатори
Кои меры за превенција на пожар се достапни за повреди на електричните трансформатори
Падавањата на електричните трансформатори често се причинети од тешка прекомерна операција, кратки поврзувања поради деградација на изолацијата на витките, стареење на трансформаторското масло, премногу контактна отпорност на поврзувачите или меначите на тапови, нефункционирање на фузи за висок или низок напон при надворешни кратки поврзувања, повреда на јадрото, интерна дуга во маслото и удари на молнии.Бидејќи трансформаторите се исполнети со изолативно масло, пожарите можат да имаат сериозни
Noah
11/05/2025
Што се најчестите грешки кои се сретнуваат во текот на работата на продолговито диференцијално заштитно реле на електрични трансформатори
Што се најчестите грешки кои се сретнуваат во текот на работата на продолговито диференцијално заштитно реле на електрични трансформатори
Трансформаторска лонгитудинална диференцијална заштита: Често се среќаваат проблеми и решенијаТрансформаторската лонгитудинална диференцијална заштита е најкомплексната од сите компонентни диференцијални заштити. Понекогаш се случуваат погрешни операции во време на функционирање. Според статистиката од 1997 година за трансформаторите со напон од 220 кВ и повисоко во Јужно-Источната електропрометна мрежа, имало вкупно 18 погрешни операции, од кои 5 биле поради лонгитудинална диференцијална заштит
Felix Spark
11/05/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис