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


كيف تقلل الصلب السيليكوني من خسارة لب المحول؟

Echo
Echo
حقل: تحليل المحول
China

لماذا يتم استخدام صفائح الصلب السيليكوني في مراكز المحولات - تقليل خسارة التيار الدوامي

لماذا نقلل من النوع الآخر من خسارة الحديد - خسارة التيار الدوامي؟
عند تشغيل المحول، يتدفق التيار المتردد عبر ملفاته، مما ينتج عنه تدفق مغناطيسي متردد بشكل متناسب. هذا التدفق المتغير يثير تيارات داخل النواة الحديدية. هذه التيارات المستحثة تدور في مستويات عمودية على اتجاه التدفق المغناطيسي، وتتشكل في حلقات مغلقة - ولذلك تسمى بالتيارات الدوامية. خسائر التيار الدوامي تسبب أيضاً تسخين النواة.

لماذا تصنع مراكز المحولات من صفائح الصلب السيليكوني؟

الصلب السيليكوني - وهو سبيكة من الصلب تحتوي على السيليكون (المعروف أيضًا باسم "السيليكون" أو "Si") بنسبة تتراوح بين 0.8٪ و4.8٪ - يستخدم بشكل شائع لصنع مراكز المحولات. السبب يكمن في قوة النفاذية المغناطيسية للصلب السيليكوني. كمادة مغناطيسية فعالة للغاية، يمكنه إنتاج كثافة تدفق مغناطيسي عالية عند التغذية بالطاقة، مما يسمح بتصنيع المحولات بشكل أكثر ضيقاً.

كما نعلم، تعمل المحولات الحقيقية تحت ظروف التيار المتردد (AC). تحدث الخسائر الطاقوية ليس فقط بسبب مقاومة ملفات التفاف ولكن أيضًا داخل النواة الحديدية بسبب التغذية المغناطيسية الدورية. تُعرف هذه الخسارة المرتبطة بالنواة بـ "خسارة الحديد"، والتي تتكون من مكونين:

  • خسارة الهستيريزيس

  • خسارة التيار الدوامي

تنشأ خسارة الهستيريزيس من ظاهرة الهستيريزيس المغناطيسية أثناء عملية التغذية المغناطيسية للنواة. حجم هذه الخسارة يتناسب مع المساحة المحاطة بدورة الهستيريزيس للمادة. للصلب السيليكوني دورة هستيريزيس ضيقة، مما يؤدي إلى خسارة هستيريزيس أقل وتقليل كبير في الحرارة.

Transformer Core Loss.jpg

مع هذه المزايا، لماذا لا يتم استخدام كتلة صلبة من الصلب السيليكوني للنواة؟ لماذا يتم معالجته إلى صفائح رقيقة بدلاً من ذلك؟

الإجابة هي لتقليل المكون الثاني من خسارة الحديد - خسارة التيار الدوامي.

كما ذُكر سابقًا، يثير التدفق المغناطيسي المتردد التيارات الدوامية في النواة. لتقليل هذه التيارات، يتم تصنيع مراكز المحولات من صفائح رقيقة من الصلب السيليكوني التي يتم عزلها عن بعضها البعض ورصها معاً. هذا التصميم يحصر التيارات الدوامية في مسارات ضيقة وممتدة ذات مساحات مقطعية أصغر، مما يزيد من المقاومة الكهربائية على طول مسارات تدفقها. بالإضافة إلى ذلك، يزيد إضافة السيليكون إلى السبيكة من مقاومة المادة الكهربائية نفسها، مما يقمع بشكل أكبر تكوين التيار الدوامي.

عادةً ما تستخدم مراكز المحولات صفائح من الصلب السيليكوني مضغوط بارد بسماكة حوالي 0.35 مم. بناءً على الأبعاد المطلوبة للنواة، يتم قص هذه الصفائح إلى شرائط طويلة ثم رصها في تشكيلات "日" (ثنائي النافذة) أو نافذة واحدة.

نظرياً، كلما كانت الصفائح أرق والشرائط أضيق، تكون خسارة التيار الدوامي أصغر - مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وترشيد استهلاك المواد. ومع ذلك، في التصنيع الفعلي، لا يقوم المصممون بتحسين الأمور بناءً فقط على تقليل التيار الدوامي. استخدام الشرائط الرقيقة جداً أو الضيقة جداً سيزيد بشكل كبير من وقت الإنتاج والعمالة بينما يقلل من المساحة المقطعية الفعالة للنواة. لذلك، عند تصنيع مراكز الصلب السيليكوني، يجب على المهندسين الموازنة بعناية بين الأداء التقني وكفاءة التصنيع والتكلفة لاختيار الأبعاد المثلى.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
المواضيع:
مُنصح به
تطبيقات بنك الأحمال في اختبارات نظام الطاقة
تطبيقات بنك الأحمال في اختبارات نظام الطاقة
محطات الأحمال في اختبار أنظمة الطاقة: التطبيقات والمزاياتعتبر نظام الطاقة البنية التحتية الأساسية للمجتمع الحديث، وتحدد استقرارها وموثوقيتها التشغيل العادي للصناعة والتجارة والحياة اليومية. لضمان التشغيل الفعال تحت مختلف الظروف التشغيلية، يتم استخدام محطات الأحمال - وهي معدات الاختبار الحاسمة - على نطاق واسع في اختبار وتثبيت أنظمة الطاقة. يتناول هذا المقال سيناريوهات التطبيق والمزايا الفريدة لمحطات الأحمال في اختبار أنظمة الطاقة.تطبيقات محطات الأحمال في اختبار أنظمة الطاقة(1) اختبار أداء المولدا
Echo
10/30/2025
اختيار محول الحالة الصلبة: معايير القرار الرئيسية
اختيار محول الحالة الصلبة: معايير القرار الرئيسية
الجدول أدناه يغطي معايير القرار الرئيسية من المتطلبات إلى التنفيذ في الأبعاد الأساسية لاختيار المحولات الصلبة، والتي يمكنك مقارنتها بنقطة ب نقطة. بعد التقييم اعتبارات رئيسية ومعايير الاختيار التفسير والتوصيات المتطلبات الأساسية وتطابق السيناريو الهدف الرئيسي للتطبيق: هل الهدف هو تحقيق كفاءة قصوى (مثل AIDC)، أو يتطلب كثافة طاقة عالية (مثل الشبكات الصغيرة)، أو تحسين جودة الطاقة (مثل السفن والنقل بالسكك الحديدية)؟ تأكيد الجهد المدخل والمخرج المطلوب (مثل 10kV AC إلى 750V DC)، والقدر
James
10/30/2025
7 خطوات رئيسية لضمان تثبيت آمن وموثوق لأجهزة التحويل الكهربائية الكبيرة
7 خطوات رئيسية لضمان تثبيت آمن وموثوق لأجهزة التحويل الكهربائية الكبيرة
1. الحفاظ على حالة العزل وإعادتها إلى حالتها الأصلية في المصنععندما تخضع محولات الكهرباء لاختبارات القبول في المصنع، تكون حالة العزل فيها في أفضل حالاتها. بعد ذلك، تميل حالة العزل إلى التدهور، وقد يكون مرحلة التركيب فترة حرجة للتردي المفاجئ. في الحالات الشديدة، قد تنخفض قوة العزل الكهربائي إلى حد الفشل، مما يؤدي إلى احتراق ملفات المحول فور تشغيله. تحت الظروف الطبيعية، تترك جودة التركيب غير الجيدة عيوباً خفية بدرجات متفاوتة. لذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيسي لعملية التركيب هو الحفاظ على حالة العزل
Oliver Watts
10/29/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
Echo
10/27/2025
المنتجات ذات الصلة
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال