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


Com es redueix la pèrdua del nucli del transformador amb l'acer de silici?

Echo
Echo
Camp: Anàlisi de transformadors
China

Per què es fan servir fulls d'acer de silici als nuclis dels transformadors – Reduint la pèrdua per corrents tàmbor

Per què reduir l'altre tipus de pèrdua ferrosa—la pèrdua per corrents tàmbor?
Quan un transformador funciona, una corrent alternada passa pels seus enrotllaments, produint un flux magnètic alternat. Aquest flux que canvia induceix corrents dins el nucli de ferro. Aquestes corrents induïdes circulen en plans perpendiculars a la direcció del flux magnètic, formant circuits tancats—per això se les anomena corrents tàmbor. Les pèrdues per corrents tàmbor també provoquen que el nucli es escalfi.

Per què els nuclis dels transformadors es fan d'acer de silici?

L'acer de silici—un alliat d'acer que conté silici (també conegut com "silici" o "Si") amb un contingut de silici entre l'0,8% i el 4,8%—es fa servir habitualment per als nuclis dels transformadors. La raó resideix en la forta permeabilitat magnètica de l'acer de silici. Com a material magnètic altament eficient, pot produir una densitat de flux magnètic alta quan s'energitzat, permetent que els transformadors siguin més compactes.

Com sabem, els transformadors reals funcionen en condicions de corrent alternada (CA). Les pèrdues de potència no només ocorren degut a la resistència en els enrotllaments, sinó també dins el nucli de ferro degut a la magnetització cíclica. Aquesta pèrdua de potència relacionada amb el nucli es coneix com a "pèrdua ferrosa", que consta de dos components:

  • Pèrdua per histeresis

  • Pèrdua per corrents tàmbor

La pèrdua per histeresis prové del fenomen d'histeresis durant el procés de magnetització del nucli. La magnitud d'aquesta pèrdua és proporcional a l'àrea encerclada pel bucle d'histeresis del material. L'acer de silici té un bucle d'histeresis estret, resultant en una pèrdua per histeresis menor i una escalfada significativament reduïda.

Transformer Core Loss.jpg

Donades aquestes avantatges, per què no es fa servir un bloc sòlid d'acer de silici per al nucli? Per què, en canvi, es processa en fulls fins?

La resposta és per reduir el segon component de la pèrdua ferrosa—la pèrdua per corrents tàmbor.

Com s'ha mencionat anteriorment, el flux magnètic alternat induceix corrents tàmbor en el nucli. Per minimitzar aquestes corrents, els nuclis dels transformadors es construeixen amb fulls fins d'acer de silici que estan aïllats entre si i apilats. Aquest disseny confina les corrents tàmbor a camins estrets i allargats amb àrees transversals més petites, augmentant així la resistència elèctrica al llarg dels seus camins de flux. A més, l'afegit de silici a l'alliat augmenta la resistivitat elèctrica del material mateix, suprimint més encara la formació de corrents tàmbor.

Típicament, els nuclis dels transformadors fan servir fulls d'acer de silici laminat fred d'uns 0,35 mm d'espessor. Basant-se en les dimensions requerides del nucli, aquests fulls es tallen en trossos llargs i després s'apilen en configuracions “日” (doble finestra) o de finestra única.

En teoria, més fin i més estret és el full, més petita serà la pèrdua per corrents tàmbor—resultant en una escalfada menor i una utilització reduïda de material. Tanmateix, en la fabricació real, els dissenyadors no optimitzen únicament basant-se en la minimització de les corrents tàmbor. Utilitzar fulls extremadament fins o trossos molt estrets incrementaria enormement el temps de producció i la mà d'obra, mentre que reduiria l'àrea transversal efectiva del nucli. Per tant, en la fabricació dels nuclis d'acer de silici, els enginyers han de balançar amb cura el rendiment tècnic, l'eficiència de fabricació i el cost per seleccionar les dimensions òptimes.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Aplicacions de banc de càrrega en proves de sistemes elèctrics
Aplicacions de banc de càrrega en proves de sistemes elèctrics
Bancs de càrrega en la prova del sistema elèctric: aplicacions i avantatgesEl sistema elèctric és una infraestructura bàsica de la societat moderna, i la seva estabilitat i fiabilitat afecten directament el funcionament normal de l'indústria, el comerç i la vida quotidiana. Per assegurar un funcionament eficient en diverses condicions d'operació, els bancs de càrrega, equipament crític de prova, s'utilitzen ampliament en la prova i validació del sistema elèctric. Aquest article explora els escen
Echo
10/30/2025
Selecció de transformadors d'estat sòlid: criteris clau de decisió
Selecció de transformadors d'estat sòlid: criteris clau de decisió
La taula següent cobreix els criteris de decisió clau des de les necessitats fins a la implementació en les dimensions principals de la selecció del transformador d'estat sòlid, que podeu comparar punt per punt. Dimensió d'avaluació Consideracions i criteris de selecció clau Explicació i recomanacions Requisits bàsics i ajust al escenari Objectiu d'aplicació principal: L'objectiu és assolir una eficiència extrema (per exemple, AIDC), requereix una alta densitat de potència (per
James
10/30/2025
7 passos clau per assegurar una instal·lació segura i fiable de grans transformadors d'alta potència
7 passos clau per assegurar una instal·lació segura i fiable de grans transformadors d'alta potència
1. Manteniment i restabliment de les condicions d'aislament de fàbricaQuan un transformador es sotmet a proves d'acceptació a fàbrica, la seva condició d'aislament està en el seu millor estat. Després, la condició d'aislament tendeix a deteriorar-se, i la fase d'instal·lació pot ser un període crític per a una degradació súbita. En casos extrems, la resistència dielèctrica pot disminuir fins al punt de fallada, provocant la cremada de les bobines immediatament després de l'energització. En circu
Oliver Watts
10/29/2025
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Diferències entre transformadors rectificadors i transformadors d'energiaEls transformadors rectificadors i els transformadors d'energia formen part de la família dels transformadors, però difereixen fonamentalment en la seva aplicació i característiques funcionals. Els transformadors que sovint es veuen als postes elèctrics són típicament transformadors d'energia, mentre que els que subministren cèl·lules electrolítiques o maquinària d'electroplacat a les fàbriques són generalment transformador
Echo
10/27/2025
Productes Relacionats
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat