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


Vilka är de olika typerna av kärntransformatorer och hur beräknar du C-kärnan?

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China


Kärntransformatorer varierar beroende på form och konstruktion av deras magnetiska kärnor. Formen på kärnan påverkar direkt transformatorns prestanda, inklusive effektivitet, storlek och vikt. Nedan följer en lista över vanliga kärntyper samt en detaljerad förklaring av hur man beräknar en C-kärna.

Olika typer av kärntransformatorer

1. EI-typ Kärna

  • Egenskaper: Denna typ av kärna består av en "E"-formad kärna och en "I"-formad kärna kombinerade, vilket gör den till en av de mest vanliga kärntyperna.

  • Användningsområden: Bred användning i olika transformatorer och strömbegränsare.

2. ETD-typ Kärna

  • Egenskaper: Denna kärna har en rund eller ellipsformad central ben och används vanligtvis för högfrekventa tillämpningar.

  • Användningsområden: Lämplig för högfrekventa transformatorer och strömbegränsare.

3. Toroidalkärna

  • Egenskaper: Toroidalkärnor har en sluten ringformad struktur som ger högre magnetisk densitet och lägre läckageflöde.

  • Användningsområden: Används i ljudtransformatorer, strömförstärkande transformatorer, etc.

4. C-typ Kärna

  • Egenskaper: C-typ kärnor består av två "C"-formade kärnor som kan sättas ihop för att forma en sluten magnetisk väg.

  • Användningsområden: Lämplig för olika strömförstärkande omvandlare och filter.

5. U-typ Kärna

  • Egenskaper: U-typ kärnor liknar hälften av en toroidalkärna och används ofta i kombination med andra kärnor.

  • Användningsområden: Används i strömbegränsare och filter.

6. RM-typ Kärna

  • Egenskaper: Denna kärna har en rund central ben och en platt sida.

  • Användningsområden: Lämplig för högfrekventa tillämpningar, såsom transformatorer i växelströmsförsörjningar.

7. PC90-typ Kärna

  • Egenskaper: Denna kärna har en stor central ben och två mindre sidor.

  • Användningsområden: Lämplig för högfrekventa transformatorer och strömbegränsare.

Hur man beräknar en C-kärna

Metod för beräkning av en C-magnetisk kärna

  • Text: C-formade kärnor refererar vanligtvis till kärnor med en specifik form (som C-typ), och deras beräkningsmetoder kan variera beroende på den specifika tillämpningen, men innehåller generellt flera viktiga parametrar:

  • Effektiv tvärsnittsarea av kärnan (Ae): Detta är tvärsnittsarean av pelaren i kärnan, vanligtvis angiven av kärntillverkaren.

  • Magnetisk cirkuitlängd (le): Omkretsen av den stängda slingan som magnetflödet passerar genom i kärnan.

  • Kärnfönsterarea (Aw): Det utrymme som används för vindning av vindningsdråt, vilket påverkar vindningens placering och transformatorns totala storlek.

  • Sättning av magnetisk induktion i kärnan (Bsat): Den maximala magnetiska induktionen av kärnmaterial, överskrids detta sjunker permeabiliteten.

  • Frekvens (f): Om frekvenssvar involveras, måste prestandan av kärnan vid olika frekvenser beaktas.

Den specifika beräkningsformeln kan inkludera magnetisk flödestäthet, magnetisk resistans, induktans, etc., men det finns ingen allmän formel som kan direkt beräkna en C-magnetisk kärna. I praktiska tillämpningar refererar ingenjörer vanligtvis till datamanualen från magnetkärntillverkaren eller använder professionell elektromagnetisk simuleringss mjukvara för designberäkningar. Om du behöver beräkna specifika parametrar för en C-magnetisk kärna rekommenderas det att rådgöra med tekniska specifikationer för den relevanta magnetkärnan eller rådgöra med experter.



Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Varför måste en transformatorjärnsträng anslutas till jord endast vid ett endera? Är inte flera anslutningspunkter till jord mer pålitligt?
Varför måste transformatorernas kärna vara jordad?Under drift är transformatorernas kärna, tillsammans med de metalliska strukturerna, delarna och komponenterna som fastnar kärnan och vindningarna, alla belägna i ett starkt elektriskt fält. Under påverkan av detta elektriska fält får de en relativt hög potential i förhållande till marken. Om kärnan inte är jordad, kommer det att finnas en spänningsdifferens mellan kärnan och de jordade klampningsstrukturerna och tanken, vilket kan leda till inte
01/29/2026
Vad är skillnaden mellan rektifiertransformatorer och strömförädlingstransformatorer
Vad är en rektifieringstransformator?"Energikonvertering" är en allmän term som omfattar rektifiering, invertering och frekvenskonvertering, där rektifiering är den mest använda bland dessa. Rektifieringsutrustning konverterar inkommande växelström till likströmsutdata genom rektifiering och filtrering. En rektifieringstransformator fungerar som strömförseendestransformator för sådan rektifieringsutrustning. I industriella tillämpningar erhålls de flesta likströmskällor genom att kombinera en re
01/29/2026
Hur man bedömer identifierar och felsöker transformerkärn fel
1. Faror, orsaker och typer av flerpunktsjordningsfel i transformerjärn1.1 Faror med flerpunktsjordningsfel i järnetUnder normal drift måste en transformerjärna vara jordad vid endast ett punkt. Under drift omger alternerande magnetfält vindningarna. På grund av elektromagnetisk induktion finns parasitiska kapaciteter mellan högspännings- och lågspänningsvindningar, mellan lågspänningsvindning och kärnan, samt mellan kärnan och tanken. De spända vindningarna kopplar genom dessa parasitiska kapac
01/27/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet