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


Que é un núcleo de transformador

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é un núcleo de transformador?

Definición de núcleo de transformador

Un componente vital do transformador, encargado de proporcionar o circuito magnético para dirigir o campo magnético e converter a enerxía electromagnética do lado primario ao secundario. O deseño e a calidade do núcleo afectan directamente a eficiencia, o rendemento e a vida útil do transformador.

08e548a9-692b-4910-95f8-d9509583b907.jpg

O papel do núcleo de ferro

  • Proporcionar o circuito magnético: O núcleo de ferro proporciona unha via de baixa reluctancia para o campo magnético no transformador, permitindo que o campo magnético se mova eficientemente a través das bobinas.

  • Conversión de enerxía: A través do principio da indución electromagnética, o núcleo converte a enerxía electromagnética do lado primario ao secundario para lograr a conversión de voltaxe.

O material do núcleo de ferro

Acero silicio (acero eléctrico)

É o material de núcleo máis común, con alta permeabilidade e baixas perdas por histerese.

As lámias de acero silicio suelen ser tratadas de xeito especial para reducir as perdas por correntes de Foucault e mellorar a eficiencia.

Aleación amorfa

Menores perdas por histerese e correntes de Foucault para aplicacións de alta frecuencia.

O prezo é maior, pero pode mellorar a eficiencia en algúns usos específicos.

Ferrita

Adequada para transformadores de alta frecuencia, con boa estabilidade térmica.

Usualmente empregada en pequenos transformadores de dispositivos electrónicos.

Tipo de núcleo

Núcleo E-I

Composto por múltiples lámias de acero silicio en forma de E e I apiladas, é a estrutura de núcleo de ferro máis común. Adequado para todo tipo de transformadores。

Núcleo toroidal

A forma é anular e xeralmente usado en transformadores de audio e certos pequenos transformadores de potencia.

Tén maior permeabilidade e menor fuga magnética, pero o custo de procesamento é maior.

Núcleo C

Compuesto por dúas lámias de acero silicio semicirculares, é comúnmente usado en adaptadores de potencia e transformadores en fuentes de alimentación conmutadas.

Núcleo laminado

Está composto por múltiples lámias de acero silicio apiladas con recubrimento aislante para reducir as perdas por correntes de Foucault.Adecuado para todo tipo de transformadores.

Consideracións no deseño do núcleo

  • Saturación magnética: O deseño debe considerar a densidade máxima de fluxo magnético do núcleo de ferro para evitar a saturación magnética nas condicións normais de traballo.

  • Perdas por correntes de Foucault: As perdas por correntes de Foucault reducense mediante o uso de materiais en lámina e recubrimentos aislantes.

  • Perdas por histerese: Seleccionar materiais con baixas perdas por histerese para reducir a perda de enerxía.

  • Estabilidade térmica: asegura que o núcleo mantenga un rendemento estable a diferentes temperaturas.

Proceso de fabricación do núcleo de ferro

  • Estampación: A lámia de acero silicio estampa-se nunha forma específica mediante un molde.

  • Apilado: A lámia de acero silicio estampada apíllase para formar un núcleo de ferro.

  • Unión: Ás veces, utilizanse adhesivos especiais para unir as lámias de acero silicio para reducir vibracións e ruido.

Mantenimiento do núcleo

  • Limpieza: Limpe regularmente a superficie do núcleo de ferro para evitar que o polvo e a suxeira afecten á dissipación de calor.

  • Verificación: Verifique regularmente o estado físico do núcleo para asegurar que non hai fisuras ou deformacións.

  • Aislamento: Asegure que o material aislante entre o núcleo e as bobinas está intacto.

Aspectos a ter en conta

Operación segura: Ao realizar manutención ou inspección, siga as regras de operación segura para garantizar a seguridade do persoal.

Adaptabilidade ambiental: Seleccione materiais e estruturas de núcleo adecuados para as condicións ambientais locais.

Conclusión

A través dun deseño e fabricación adecuados, o núcleo de transformador pode asegurar o funcionamento eficiente e estable do transformador.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía