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


Koji su prednosti korišćenja transformatora sa prstenastim jezgrom?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Korišćenje toroidnog jezgra transformatora nudi nekoliko prednosti:

Smanjenje magnetnih gubitaka: Struktura toroidnog jezgra pruža jednolikiji i efikasniji put za magnetni fluks, što smanjuje gubitke histerese i strujanja vrtložnice. Njegov kružni presjek omogućava da se magnetsko polje generisano strujama u vijcima ravnomerno raspodeli kroz jezgro, poboljšavajući efikasnost.

Niži buka: Toroidni transformatori tokom rada generišu manje mehaničkih šuma. To je zato što konstrukcija toroidnog jezgra smanjuje magnetostrukciju (promenu dimenzija materijala u odgovoru na magnetsko polje), koja je glavna uzročica cviljenja koje proizvode tradicionalni laminirani jezgri transformatora.

Smanjenje elektromagnetske interferencije (EMI): Dizajn toroidnog jezgra pomaže u smanjenju elektromagnetske interferencije. Zbog svoje simetrije i uniformnosti, efektivno smanjuje izbijanje fluksa, time imajući manji uticaj na okolnu elektronsku opremu.

Kompaktna veličina: U poređenju sa tradicionalnim EI ili sličnim dizajnima jezgra, toroidna jezgra mogu biti kompaktnija dok održavaju istu snagu. Ovaj kompaktni dizajn ne samo što štedi prostor, već može takođe smanjiti troškove materijala u nekim primenama.

Bolja disipacija toplote: Toroidni transformatori obično imaju dobre karakteristike disipacije toplote. Njihova relativno velika površina olakšava ispuštanje toplote, omogućavajući im da podržavaju veće opterećenje bez dodatnih mera hlađenja.

Ukratko, usvajanje toroidnog jezgra transformatora ne samo unapređuje operativnu efikasnost transformatora, već i poboljšava njihove fizičke karakteristike poput smanjenja buke i minimiziranja elektromagnetske interferencije. Ove prednosti čine toroidne transformatore idealnim izborom za mnoge primene sa visokim zahtevima za performansama.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Koji su postupci rukovanja nakon aktivacije zaštite transformatora (Buchholz)?
Koji su postupci rukovanja nakon aktivacije zaštite transformatora (Buchholz)?
Koji su postupci nakon aktivacije zaštite transformatora od gasa (Buchholz)?Kada se aktivira uređaj zaštite transformatora od gasa (Buchholz), potrebno je odmah izvršiti temeljitu inspekciju, pažljivu analizu i tačnu procenu, nakon čega treba poduzeti odgovarajuće korektivne akcije.1. Kada se aktivira signal alarmiranja zaštite od gasaNakon aktivacije signala alarmiranja zaštite od gasa, transformator treba odmah pregledati kako bi se utvrdila uzročna operacija. Proveriti da li je uzrok bilo: Ak
Felix Spark
11/01/2025
Senzori tipa fluxgate u SST: Preciznost i zaštita
Senzori tipa fluxgate u SST: Preciznost i zaštita
Šta je SST?SST znači čvrsto stanje transformatora, takođe poznat kao elektronski transformator snage (PET). Sa aspekta prenosa snage, tipičan SST se povezuje na mrežu naponske razine od 10 kV AC na primarnoj strani i isporučuje otprilike 800 V DC na sekundarnoj strani. Proces pretvaranja snage obično uključuje dve faze: AC-DC i DC-DC (snizivanje napona). Kada se izlaz koristi za pojedinačnu opremu ili se integriše u servere, potrebna je dodatna faza za snizivanje sa 800 V na 48 V.SST-i zadržavaj
Echo
11/01/2025
IZAZOVI SST NAPONA: Topologije i SiC tehnologija
IZAZOVI SST NAPONA: Topologije i SiC tehnologija
Jedan od ključnih izazova čvrstih stanja transformatora (SST) jeste da je naponska karakteristika pojedinačnog poluvodičkog napajanja daleko nedovoljna za direktno upravljanje srednjim napajanjem (npr. 10 kV). Rešenje ove ograničenosti ne zavisi od jedne tehnologije, već se oslanja na "kombinovani pristup". Glavne strategije mogu biti podeljene u dve vrste: "interna" (kroz inovacije na nivou uređaja i materijala) i "eksterna saradnja" (kroz topologiju kruga).1. Eksterna saradnja: Rešavanje putem
Echo
11/01/2025
SST revolucija: Od centara podataka do mreža
SST revolucija: Od centara podataka do mreža
Sažetak: 16. oktobra 2025. godine, NVIDIA je objavio belešku "Arhitektura od 800 VDC za infrastrukturu sledeće generacije AI-a", ističući da sa brzim napretkom velikih AI modela i neprekidnim iteracijama tehnologija CPU i GPU, potrošnja struje po ramu povećana je sa 10 kW u 2020. na 150 kW u 2025. godini, a predviđa se da će do 2028. godine dosegnuti 1 MW po ramu. Za takve megavatne opterećenja i ekstremne gustoće snage, tradicionalni sistemi raspodele niskog napona AC više nisu dovoljni. Stoga
Echo
10/31/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru