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


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

Encyclopedia
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
Vad orsakar att en transformer blir bullrigare under tomgångsförhållanden?
Vad orsakar att en transformer blir bullrigare under tomgångsförhållanden?
När en transformator fungerar under tomkörningsförhållanden producerar den ofta mer ljud än under full belastning. Det primära skälet är att, utan belastning på sekundärlindningen, tenderar spänningen i primärlindningen att vara något högre än nominellt. Till exempel, medan den angivna spänningen vanligtvis är 10 kV kan den faktiska tomkörningsspänningen nå runt 10,5 kV.Denna förhöjda spänning ökar magnetflödestätheten (B) i kärnan. Enligt formeln:B = 45 × Et / S(där Et är den utformade spänning
Noah
11/05/2025
Vid vilka omständigheter bör en bågutjämningsspole tas ur drift när den är installerad?
Vid vilka omständigheter bör en bågutjämningsspole tas ur drift när den är installerad?
När en bågutjämningsspole installeras är det viktigt att identifiera de villkor under vilka spolen ska tas ur drift. Bågutjämningsspolen bör kopplas från under följande omständigheter: När en transformator avkopplas måste neutralpunktsavkopplaren öppnas först innan några växlingsoperationer utförs på transformatorn. Kopplingssekvensen är motsatt: neutralpunktsavkopplaren ska stängas först efter att transformatorn har kopplats in. Det är förbjudet att koppla in transformatorn med neutralpunktsavk
Echo
11/05/2025
Vilka brandskyddsåtgärder finns för krafttransformatorers fel?
Vilka brandskyddsåtgärder finns för krafttransformatorers fel?
Transformerfel orsakas ofta av allvarlig överbelastning, kortslutning på grund av försämrad vindningsisolering, åldring av transformerolja, för hög kontaktmotstånd vid anslutningar eller spänningsändrare, felaktigt fungerande hög- eller lågspänningsfusfall under externa kortslutningar, kärnbeskada, intern bågnings i oljan och blixtträffar.Eftersom transformatorer är fyllda med isolerande olja kan bränder ha allvarliga konsekvenser - från oljesprutning och tändning till, i extrema fall, snabb gas
Noah
11/05/2025
Vilka är de vanliga fel som uppstår under drift av strömförädlingens longitudinella differentialskydd?
Vilka är de vanliga fel som uppstår under drift av strömförädlingens longitudinella differentialskydd?
Transformatorlängdifferensskydd: Vanliga problem och lösningarTransformatorlängdifferensskydd är det mest komplexa av alla komponentdifferensskydd. Felaktiga åtgärder inträffar ibland under drift. Enligt statistik från North China Power Grid för transformatorer på 220 kV och över från 1997, inträffade totalt 18 felaktiga åtgärder, varav 5 berodde på längdifferensskydd—ungefär en tredjedel. Orsakerna till felaktig operation eller brist på operation inkluderar frågor relaterade till drift, underhå
Felix Spark
11/05/2025
Skicka förfrågan
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