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


Hva er de ulike typene kjernetransformatorer og hvordan beregner du C-kjernen?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China


Kjernetransformatorer varierer basert på formen og konstruksjonen av deres magnetiske kjerner. Formen på kjernen påvirker direkte transformatorens ytelse, inkludert effektivitet, størrelse og vekt. Nedenunder er en liste over vanlige kjerneytper og en detaljert forklaring av hvordan man beregner en C-kjerne

Forskjellige typer kjernetransformatorer

1. EI-Type Kjerne

  • Egenskaper: Denne typen kjerne består av en "E"-formet kjerne og en "I"-formet kjerne kombinert sammen, noe som gjør den til en av de mest vanlige kjerneytpene.

  • Anvendelser: Bredt brukt i ulike transformatorer og strømkjøler.

2. ETD-Type Kjerne

  • Egenskaper: Denne kjernen har en rund eller elliptisk sentralbenk og brukes ofte for høyfrekvensanvendelser.

  • Anvendelser: Egnede for høyfrekvenstransformatorer og strømkjøler.

3. Toroidalkjerne

  • Egenskaper : Toroidalkjerner har en lukket ringformet struktur som gir høyere magnetisk tetthet og lavere lekkasjeavvik.

  • Anvendelser : Brukes i lydtransformatorer, strømtransformatorer osv.

4. C-Type Kjerne

  • Egenskaper : C-type kjerner består av to "C"-formet kjerner som kan passe sammen for å danne en lukket magnetisk bane.

  • Anvendelser: Egnede for ulike strømoverførere og filter.

5. U-Type Kjerne

  • Egenskaper: U-type kjerner likner på halvparten av en toroidalkjerne og brukes ofte i kombinasjon med andre kjerner.

  • Anvendelser: Brukes i strømkjøler og filter.

6. RM-Type Kjerne

  • Egenskaper: Denne kjernen har en rund sentralbenk og en flat side.

  • Anvendelser : Egnede for høyfrekvensanvendelser, som transformatorer i skiftstrømsforsyningsenheter.

7. PC90-Type Kjerne

  • Egenskaper : Denne kjernen har en stor sentralbenk og to mindre sider.

  • Anvendelser : Egnede for høyfrekvenstransformatorer og strømkjøler.

Hvordan beregne en C-kjerne

Metode for å beregne C-magnetisk kjerne

  • Tekst: C-formet kjerner refererer vanligvis til kjerner med en spesifikk form (som C-type), og beregningsmetodene kan variere avhengig av den spesifikke anvendelsen, men involverer generelt flere nøkkelparametre:

  • Effektiv tverrsnittsareal av kjernen (Ae): Dette er tverrsnittsarealet av kolonnen i kjernen, som vanligvis er oppgitt av kjerneprodusenten.

  • Magnetisk krets lengde (le): Omkretsen av den lukkede løkken som magnetfeltet reiser seg gjennom i kjernen.

  • Kjerne vindu areal (Aw): Rommet brukt for vindingsvinding, som påvirker vindingsoppsettet og den totale størrelsen på transformatoren.

  • Saturasjonsmagnetisk induksjon av kjernen (Bsat): Maksimal magnetisk induksjon av kjernematerialet, over hvilket permeabiliteten synker.

  • Frekvens (f): Hvis frekvensrespons er involvert, må det tas hensyn til kjernens ytelse ved ulike frekvenser.

Den spesifikke beregningsformelen kan inkludere magnetisk fluxtetthet, magnetisk motstand, induktans, etc., men det finnes ingen universell formel som kan direkte beregne C-magnetisk kjerne. I praksis refererer ingeniører vanligvis til datamaterialene som leveres av kjerneprodusenten eller bruker profesjonelle elektromagnetiske simuleringsprogrammer for designberegninger. Hvis du trenger å beregne spesifikke parametre for C-magnetisk kjerne, anbefales det å konsultere tekniske spesifikasjoner for den relevante kjernen eller rådføre deg med ekspertpersonell.



Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva forårsaker at en transformator blir høylytt under tomgangsforhold?
Hva forårsaker at en transformator blir høylytt under tomgangsforhold?
Når en transformator opererer uten last, produserer den ofte mer støy enn under full last. Den primære grunnen er at spenningen i sekundærspolen er null, og dermed blir spenningen i primærspolen litt høyere enn nominalverdien. For eksempel, mens den nominelle spenningen typisk er 10 kV, kan den faktiske spenningen uten last være rundt 10,5 kV.Denne økte spenningen øker magnetflukstettheten (B) i kjernen. Ifølge formelen:B = 45 × Et / S(der Et er designert spenning per vinding, og S er kjernens t
Noah
11/05/2025
Under hvilke omstendigheter bør en buelukningsspole tas ut av drift når den er installert?
Under hvilke omstendigheter bør en buelukningsspole tas ut av drift når den er installert?
Når en buelukningsbobin monteres, er det viktig å identifisere betingelsene under hvilke bobinen bør tas ut av drift. Buelukningsbobinen bør kobles fra under følgende forhold: Når en transformator deenergiseres, må den neutrale punktdiskonsekutøren først åpnes før noen skiftoperasjoner utføres på transformator. Energiføringsekvensen er motsatt: den neutrale punktdiskonsekutøren skal kun lukkes etter at transformator er energisert. Det er forbudt å energisere transformator med den neutrale punktd
Echo
11/05/2025
Hva slags brannforebyggende tiltak er tilgjengelige for strømtransformatorfeil?
Hva slags brannforebyggende tiltak er tilgjengelige for strømtransformatorfeil?
Feil i strømtransformatorer blir ofte forårsaket av alvorlig overbelastning, kortslutninger på grunn av nedbrytning av vindingsisolering, aldring av transformatorolje, for høy kontaktmotstand ved koblinger eller spenningsvekslere, feilfungerende høy- eller lavspenningssikringer under eksterne kortslutninger, kjerneskader, interne bueflamme i oljen og lynnedslag.Ettersom transformatorer er fylt med isolerende olje, kan branner ha alvorlige konsekvenser – fra oljesprøyting og tennsing til, i ekstr
Noah
11/05/2025
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning