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


Hvordan siliciumstål reducerer transformerkernetab?

Echo
Echo
Felt: Transformeranalyse
China

Hvorfor anvendes siliciumstålplader i transformerkerne – reduktion af strømningstab

Hvorfor reducere den anden type jern-tab – strømningstab?
Når en transformator fungerer, flyder vekslende strøm gennem dens vindinger, hvilket producerer en tilsvarende vekslende magnetisk flux. Denne ændringslige flux inducerer strømme indeni jernkerne. Disse inducerede strømme cirkulerer i planer, der er vinkelrette på retningen for den magnetiske flux, danner lukkede løkke – og derfor kaldes de strømningsstrømme. Strømningstab også forårsager, at kernen opvarmes.

Hvorfor laves transformerkerne af siliciumstålplader?

Siliciumstål – et stållegeme, der indeholder silicium (også kendt som "silicium" eller "Si") med en siliciumindhold mellem 0,8% og 4,8% – anvendes ofte til transformerkerne. Grunden ligger i siliciumstålets stærke magnetiske permeabilitet. Som et højefektivt magnetisk materiale kan det producere en høj magnetisk flux-tæthed, når det er energiseret, hvilket gør, at transformer kan laves mere kompakte.

Som vi ved, opererer reelle transformer under vekslende strøm (AC)-forhold. Energitab opstår ikke kun pga. modstand i vindingerne, men også indeni jernkerne pga. cyklisk magnetisering. Dette kerne-relaterede energitab kaldes "jern-tab", som består af to komponenter:

  • Hysteresistab

  • Strømningstab

Hysteresistab opstår fra det magnetiske hysteresefænomen under kerne's magnetiseringsproces. Størrelsen af dette tab er proportionalt med området, der er omsluttet af materialets hystereseloop. Siliciumstål har en smal hystereseloop, hvilket resulterer i lavere hysteresistab og betydeligt reduceret opvarmning.

Transformer Core Loss.jpg

Givet disse fordele, hvorfor bruges ikke en solid blok af siliciumstål til kernen? Hvorfor behandles det i stedet til tynde plader?

Svaret er for at reducere den anden komponent af jern-tab – strømningstab.

Som nævnt før, inducerer den vekslende magnetiske flux strømninger i kernen. For at minimere disse strømme konstrueres transformerkerne af tynde siliciumstålplader, der er isoleret fra hinanden og lagt oven på hinanden. Denne design konfinerer strømninger til smalle, udstrakte baner med mindre tværsnit, hvilket øger elektrisk resistens langs deres flydveje. Desuden øger tilføjelsen af silicium i legemet den elektriske resistivitet af materialet selv, hvilket yderligere undertrykker dannelse af strømninger.

Typisk anvendes transformerkerne af kuldestribet siliciumstålplader på ca. 0,35 mm tykt. Baseret på de krævede kernedimensioner, bliver disse plader skåret til lange striber og derefter lagt i "日" (dobbelt-vindue) eller enkelt-vindue-konfigurationer.

I teorien, jo tyndere pladen og jo smalere striber, desto mindre strømningstab – hvilket resulterer i lavere temperaturstigning og reduceret materialeforbrug. Imidlertid, i den faktiske produktion, optimiserer designere ikke udelukkende baseret på minimalisering af strømninger. Brug af ekstremt tynde eller smalle striber ville øge produktionstiden og arbejdsindsatsen betydeligt, mens den effektive tværsnitsareal af kernen reduceres. Derfor, når man fabrikere siliciumstålkerne, skal ingeniører nøje balance teknisk præstation, produktions-effektivitet og omkostninger for at vælge de optimale dimensioner.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Lastanlægsanvendelser i strømsystemtest
Lastanlægsanvendelser i strømsystemtest
Lastbænker i test af strømsystemer: Anvendelser og fordeleStrømsystemet er en kerneinfrastruktur i det moderne samfund, og dets stabilitиет и надежность напрямую влияют на нормальное функционирование промышленности, торговли и повседневной жизни. For at sikre effektiv drift under forskellige driftsforhold anvendes lastbænker - vigtig testudstyr - bredt til test og validering af strømsystemer. Denne artikel udforsker anvendelsesscenarier og de unikke fordele ved lastbænker i test af strømsystemer
Echo
10/30/2025
Fasttransformatorvalg: Nøglekriterier
Fasttransformatorvalg: Nøglekriterier
Tabellen nedenfor dækker de vigtigste beslutningskriterier fra krav til implementering i de kerneområder, der er relevante for valg af fasttilstandstransformatorer, som du kan sammenligne punkt for punkt. Vurderingsdimension Nøgleovervejelser & udvælgelseskriterier Forklaring & anbefalinger Kernekrav og scenariematchning Primær anvendelsesmål: Er målet at opnå ekstrem effektivitet (f.eks. AIDC), kræver høj strømtæthed (f.eks. mikrogrid) eller forbedre strømkvalitet (f.ek
James
10/30/2025
7 nøgletrin for at sikre en sikkert og pålidelig installation af store strømtransformatorer
7 nøgletrin for at sikre en sikkert og pålidelig installation af store strømtransformatorer
1. Vedligeholdelse og genvinding af fabrikks isolationstilstandNår en transformator udsættes for fabrikks godkendelsesprøver, er dens isolationstilstand i sin optimale tilstand. Dernæst har tendens til at forringes, og installationsfasen kan være en kritisk periode for pludselig forringelse. I ekstreme tilfælde kan dielektriske styrken falde til et punkt, hvor den mislykkes, hvilket fører til spolebrand umiddelbart efter energisatsning. Under normale omstændigheder efterlader dårlig installation
Oliver Watts
10/29/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
Relaterede produkter
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning