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


Wat zijn de verschillende soorten kerntransformatoren en hoe bereken je de C-kern?

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China


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.



Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:
Aanbevolen
Wat veroorzaakt dat een transformatie luidruchtiger is onder leegloopcondities?
Wat veroorzaakt dat een transformatie luidruchtiger is onder leegloopcondities?
Wanneer een transformatie onder lege lading werkt, produceert het vaak meer geluid dan onder volle belasting. De primaire reden is dat, zonder belasting op de secundaire wikkeling, de primaire spanning iets hoger is dan de nominale waarde. Bijvoorbeeld, terwijl de genoemde spanning meestal 10 kV is, kan de werkelijke spanning bij lege lading ongeveer 10,5 kV bereiken.Deze verhoogde spanning verhoogt de magnetische fluxdichtheid (B) in het kernstuk. Volgens de formule:B = 45 × Et / S(waarbij Et d
Noah
11/05/2025
Onder welke omstandigheden moet een boogonderdrukkingsspoel uit dienst worden genomen wanneer deze is geïnstalleerd?
Onder welke omstandigheden moet een boogonderdrukkingsspoel uit dienst worden genomen wanneer deze is geïnstalleerd?
Bij het installeren van een boogonderdrukkingsspoel is het belangrijk om de omstandigheden te identificeren waarbij de spoel uit dienst moet worden genomen. De boogonderdrukkingsspoel dient te worden afgekoppeld in de volgende omstandigheden: Wanneer een transformator wordt gedempt, moet eerst de neutraalpunt-schakelaar worden geopend voordat er enige schakeloperaties op de transformator worden uitgevoerd. De energietoevoerprocedure is het omgekeerde: de neutraalpunt-schakelaar mag pas worden ge
Echo
11/05/2025
Welke brandpreventiemaatregelen zijn beschikbaar voor stroomtransformatordefecten
Welke brandpreventiemaatregelen zijn beschikbaar voor stroomtransformatordefecten
Storingnissen in stroomtransformators worden vaak veroorzaakt door zware overbelasting, kortsluitingen als gevolg van degradatie van de wikkelisolatie, veroudering van transformatorolie, te hoge contactweerstand op aansluitingen of tappunten, het niet functioneren van hoog- of laagspanningsveiligheidsschakelaars tijdens externe kortsluitingen, kernschade, interne boogontladingen in olie en blikseminslagen.Aangezien transformators gevuld zijn met isolatieolie, kunnen branden ernstige gevolgen heb
Noah
11/05/2025
Welke veelvoorkomende storingen worden tegen gekomen tijdens het gebruik van longitudinale differentiële bescherming van elektriciteitsversterkers?
Welke veelvoorkomende storingen worden tegen gekomen tijdens het gebruik van longitudinale differentiële bescherming van elektriciteitsversterkers?
Transformator Longitudinale Differentiële Bescherming: Algemene Problemen en OplossingenTransformator longitudinale differentiële bescherming is de meest complexe van alle componentdifferentiële beschermingen. Tijdens de bedrijfsvoering komen er soms foute werkingen voor. Volgens statistieken uit 1997 van het Noord-Chinese elektriciteitsnetwerk voor transformatoren met een spanning van 220 kV en hoger, waren er in totaal 18 foute werkingen, waarvan 5 veroorzaakt werden door longitudinale differe
Felix Spark
11/05/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten