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


რით არის განკუთვნილი ტრანსფორმატორში ცხელის ბუშტი?

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

ტრანსფორმატორის ბუშტის მიზანი და რკინის გამოყენების სარგებელი

ტრანსფორმატორში რკინის ბუშტი თავდაპირველ როლს ითამაშებს მაღალი მაგნიტური ველების ჩატარებაში და კოილების მხარდაჭერაში. რკინის ბუშტის ძირითადი გამოყენების სფეროები შემდეგია:

  • მაღალი მაგნიტური წრების შესამატებლად: რკინის ბუშტი არის ტრანსფორმატორის მაღალი მაგნიტური წრე, რომელიც მიჰყავს დახურულ მაღალი მაგნიტურ წრეს ცვლად მიმართული დენისთვის, რაც საშუალებას აძლევს ელექტრომაგნიტურ ველს ეფექტურად გადაიტანოს და გადაიყვანოს ტრანსფორმატორში.

  • კოილების მხარდაჭერა: რკინის ბუშტი არაียง მაღალი მაგნიტური წრეს წარმოადგენს, არამედ ასევე არის კოილების დასაყრების სკელეტი, რომელიც კოილებს საჭირო სტრუქტურულ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს.

  • დაკარგვების შემცირება: სპეციფიკური მỀტლის მასალების (როგორიცაა სილიკონის რკინა) გამოყენებით რკინის ბუშტი ეფექტურად შემცირებს ჰისტერეზის და ტექტიური დენის დაკარგვებს, რომლებიც წარმოიქმნება მასალის მაგნეტიზაციის დროს და ცვლად მიმართული დენის გამო.

  • მოცულობის შემცირება: რკინის ბუშტის მაღალი მაგნიტური ვადის ჩატარების შესაბამისად ტრანსფორმატორები შეიძლება დაინახონ მაღალი ეფექტურობით და შესაბამისად პატარა ზომებში.

რკინის (ძირითადად სილიკონის რკინის) გამოყენება ტრანსფორმატორის ბუშტის მსგავსად სხვა მასალებზე შედგენილი ბუშტების მიმართ შემდეგი სარგებლიანობების შესაძლებლობას იძლევა:

  • მაღალი მაგნიტური პერმეაბილიტეტი: რკინა აქვს ბევრად მაღალი მაგნიტური პერმეაბილიტეტი ვიდრე სპილენძი და ალუმინი, რაც ნიშნავს, რომ იდენტური დენის პირობებში რკინის ბუშტი შეიძლება შექმნას უფრო მაღალი მაგნიტური ინდუქციის ინტენსივობა, შესაბამისად უფრო ეფექტური ტრანსფორმატორი.

  • ტექტიური დენის დაკარგვების შემცირება: რკინის ბუშტის ცინცის ფორმაში დაყოფა და ერთმანეთისგან იზოლირება ეფექტურად შემცირებს ტექტიური დენის დაკარგვებს. ეს არის სპილენძის და ალუმინის შესაძლებლობა, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი.

  • ეკონომიური ეფექტი: თუმცა რკინის ბუშტის წარმოების პროცესი შეიძლება იყოს უფრო რთული, საერთოდ, მისი დაკარგვების შემცირების და ტრანსფორმატორის ზომის შემცირების შესაბამისად, შეიძლება შეიძლოს შეიტანოს ეკონომიური სარგებელი გრძელვადიანად.

ჯამში, ტრანსფორმატორის რკინის ბუშტი ძირითადად გამოიყენება მაღალი მაგნიტური წრეების შესამატებლად და კოილების მხარდაჭერაში. რკინის, განსაკუთრებით სილიკონის რკინის გამოყენება შეიძლება შეიტანოს სარგებლიანობები, როგორიცაა მაღალი მაგნიტური პერმეაბილიტეტი, ეფექტური მაგნიტური დაკარგვების შემცირება და შესაძლო ეკონომიური სარგებლიანობა.


მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
რა იწვევს ტრანსფორმატორის ხმის ზრდას ტვირთის გარეშე პირობებში?
რა იწვევს ტრანსფორმატორის ხმის ზრდას ტვირთის გარეშე პირობებში?
როდესაც ტრანსფორმატორი ფუნქციონირებს ნულოვანი ტვირთის პირობებში, ის ხშირად წარმოადგენს უფრო ხმაურიან სიტუაციას, ვიდრე სრულ ტვირთზე. ძირითადი მიზეზია ის, რომ რეზერვული სიმრავლის შემდეგ ტვირთის გარეშე პირველი ნაპირის ვოლტაჟი ცნობილი სიმრავლის შემდეგ ცოტათი მაღლია. მაგალითად, როდესაც ნომინალური ვოლტაჟი ჩვეულებრივ 10 kV-ია, ნულოვანი ტვირთის შემთხვევაში ვარდება 10.5 kV-მდე.ამ ამაღლებული ვოლტაჟი ზრდის საკუთარი სიმრავლის მაგნიტური ფლუქსის სიმკვრივეს (B). ფორმულის მიხედვით:B = 45 × Et / S(სადაც Et არის
Noah
11/05/2025
რომელ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს არკის წამცემი, როდესაც ის დაყენებულია?
რომელ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს არკის წამცემი, როდესაც ის დაყენებულია?
როდესაც ინსტალირებთ დარჩენის კანაფას, მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ პირობები, რითაც კანაფა უნდა გამოვიყენოთ სერვისიდან. დარჩენის კანაფა უნდა გათიშოთ შემდეგ შემთხვევებში: როდესაც ტრანსფორმატორი დენერგიზირდება, პირველი უნდა გაიხსნას ნეიტრალური წერტილის გამორთვის ქუჩა, შემდეგ უკვე შესრულდეს ტრანსფორმატორის გარეშე რეჟიმის შეცვლა. ენერგიზაციის პროცედურა შებრუნებულია: ნეიტრალური წერტილის გამორთვის ქუჩა უნდა დახურული იყოს მხოლოდ შემდეგ, რაც ტრანსფორმატორი დაენერგიზება. აკრძალულია ტრანსფორმატორის ენერგიზაც
Echo
11/05/2025
რა სადავო ზომები არის ხელმისაწვდომ ელექტრო ტრანსფორმატორების შეცდომებისთვის?
რა სადავო ზომები არის ხელმისაწვდომ ელექტრო ტრანსფორმატორების შეცდომებისთვის?
ტრანსფორმატორების შეცდომები ხშირად გამოწვეულია ძალიან დიდი ზომის გატვირთვით, კაბელის იზოლაციის დაშლით გამოწვეული შორტით, ტრანსფორმატორის ოლის დაძველებით, კონტაქტების ან ტეპ-ჩენჯერების დიდი კონტაქტური წინააღმდეგობით, არასამუშაო მაღალ-ან დაბალი ძაბვის ფიუზების შეცდომით გარე შორტისას, კორის დაზიანებით, ოლში შიდა ელექტრონული სიმცირეებით და შტორმებით.რადგან ტრანსფორმატორები შევსულია იზოლაციის ოლით, ხანძრები შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული შედეგების მიზეზი - შეიძლება დაწყვილდეს ოლის გადასხმამდე, შტრიქო
Noah
11/05/2025
რა არის ძირითადი შეცდომები, რომლებიც ხვდება ენერგიის ტრანსფორმატორის  longitudinuli diferenциалური დაცვის მუშაობისას?
რა არის ძირითადი შეცდომები, რომლებიც ხვდება ენერგიის ტრანსფორმატორის longitudinuli diferenциалური დაცვის მუშაობისას?
ტრანსფორმატორის ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვა: ჩვეულებრივი პრობლემები და გადაწყვეტილებებიტრანსფორმატორის ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვა ყველა კომპონენტის დიფერენციალურ დაცვაში ყველაზე რთულია. ოპერაციის დროს ხშირად ხდება არასწორი რეაქციები. ჩინეთის ჩრდილოეთის ელექტროენერგეტიკის ქსელის 1997 წლის სტატისტიკის მიხედვით, 220 kV-ზე და მასზე მეტი დონის ტრანსფორმატორებისთვის ჯამში იყო 18 არასწორი რეაქცია, რომლებისაგან 5 იყო ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვის გამო—ეს შედგება ახლოდებით ერთი
Felix Spark
11/05/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას