Kerntransformatoren variëren afhankelijk van de vorm en constructie van hun magnetische kernen. De vorm van de kern beïnvloedt direct de prestaties van de transformatoren, waaronder efficiëntie, grootte en gewicht. Hieronder volgt een lijst met veelvoorkomende kernen en een gedetailleerde uitleg over hoe je een C-kern kunt berekenen.
Verschillende Types Kerntransformatoren
1. EI-Type Kern
Kenmerken: Dit type kern bestaat uit een "E"-vormige kern en een "I"-vormige kern die samen worden gecombineerd, waardoor het een van de meest voorkomende kertypen is.
Toepassingen: Wijdverspreid gebruikt in verschillende transformatoren en chokes.
2. ETD-Type Kern
Kenmerken: Deze kern heeft een ronde of elliptische centrale poot en wordt doorgaans gebruikt voor toepassingen op hoge frequentie.
Toepassingen: Geschikt voor transformatoren en chokes op hoge frequentie.
3. Toroidale Kern
Kenmerken: Toroidale kernen hebben een gesloten ringvormig bouwwerk dat hogere magnetische dichtheid en lagere lekstroom biedt.
Toepassingen: Gebruikt in audiotransformatoren, krachttransformatoren, enz.
4. C-Type Kern
Kenmerken: C-type kernen bestaan uit twee "C"-vormige kernen die samen passen om een gesloten magnetische pad te vormen.
Toepassingen: Geschikt voor diverse stroomomzetters en filters.
5. U-Type Kern
Kenmerken: U-type kernen lijken op de helft van een toroidale kern en worden vaak in combinatie met andere kernen gebruikt.
Toepassingen: Gebruikt in chokes en filters.
6. RM-Type Kern
Kenmerken: Deze kern heeft een ronde centrale poot en een platte zijde.
Toepassingen: Geschikt voor toepassingen op hoge frequentie, zoals transformatoren in schakelkrachtvoorzieningen.
7. PC90-Type Kern
Kenmerken: Deze kern heeft een grote centrale poot en twee kleinere zijden.
Toepassingen: Geschikt voor transformatoren en chokes op hoge frequentie.
Hoe een C-Kern te Berekenen
Methode voor het berekenen van de C-magnetische kern
Tekst: C-vormige kernen verwijzen doorgaans naar kernen met een specifieke vorm (zoals C-type), en de berekeningsmethoden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke toepassing, maar omvatten in het algemeen enkele belangrijke parameters:
Effectieve doorsnede van de kern (Ae): Dit is de doorsnede van de zuil in de kern, die meestal door de kernproducent wordt verstrekt.
Lengte van het magnetische circuit (le): De omtrek van de gesloten lus waarlangs de magnetische flux door de kern reist.
Vensteroppervlakte van de kern (Aw): De ruimte die wordt gebruikt voor het wikkelen van de wikkeling, wat de indeling van de wikkeling en de totale grootte van de transformatoren beïnvloedt.
Verzadigingsmagnetische inductie van de kern (Bsat): De maximale magnetische inductie van het kernmateriaal, waarbij de permeabiliteit daalt als deze waarde wordt overschreden.
Frequentie (f): Indien frequentierespons betrokken is, moet de prestatie van de kern bij verschillende frequenties worden overwogen.
De specifieke berekeningsformule kan magnetische fluxdichtheid, magnetische weerstand, spoekinductie, enz. omvatten, maar er is geen universele formule die direct de C-magnetische kern kan berekenen. In praktische toepassingen verwijzen ingenieurs meestal naar de gegevenshandleiding die door de producent van de magnetische kern wordt verstrekt of gebruiken professionele elektromagnetische simulatiesoftware voor ontwerp-berekeningen. Als je specifieke parameters van de C-magnetische kern wilt berekenen, wordt aanbevolen om de technische specificaties van de relevante magnetische kern te raadplegen of deskundigen te consulteren.