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


Hvordan silisiumstål reduserer transformatorkjernetap

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Hvorfor brukes silisjølbletter i transformatorkjerner – Reduserer eddystrømtap

Hvorfor redusere den andre typen jerntap—eddystrømtap?
Når en transformator fungerer, strømmer vekselstrøm gjennom dens vindinger, som produserer en tilsvarende vekslemagnetisk fluk. Denne endrede flukken inducerer strømmer innenfor jernkernen. Disse induksjonerte strømmene sirkulerer i plan parallelt med magnetflukten, danner lukkede løkker—derfor kalles de eddystrømmer. Eddystrømtap fører også til at kernen blir varm.

Hvorfor er transformatorkjerner laget av silisjølbletter?

Silisjøl—en stålleging som inneholder silisium (også kjent som "silisium" eller "Si") med et silisiuminnhold mellom 0,8% og 4,8%—brukes ofte for transformatorkjerner. Grunnen ligger i silisjølets sterke magnetisk permeabilitet. Som et høyeffektivt magnetisk materiale kan det produsere en høy magnetisk fluktdensitet når det er energiforsynt, noe som lar transformer bli mer kompakte.

Som vi vet, opererer reelle transformer under vekselstrøm (AC)-betingelser. Effektspill oppstår ikke bare på grunn av motstand i vindingen, men også innenfor jernkernen på grunn av syklisk magnetisering. Dette kjernespesifikke effektspillet kalles "jernspill", som består av to komponenter:

  • Hysteresistap

  • Eddystrømtap

Hysteresistap oppstår fra magnetisk hysteresefenomen under kjerne-magnetiseringsprosessen. Størrelsen på dette tapet er proporsjonal med arealet omgitt av materialets hystereseloop. Silisjøl har en smal hystereseloop, noe som resulterer i lavere hysteresistap og betydelig redusert varming.

Transformer Core Loss.jpg

Med disse fordeler, hvorfor brukes ikke en solid blokk av silisjøl til kjernen? Hvorfor prosesserer man det isteden til tynne blett?

Svaret er for å redusere den andre komponenten av jernspill—eddystrømtap.

Som nevnt tidligere, induserer den vekslemagnetiske flukten eddystrømmer i kjernen. For å minimere disse strømmer, konstrueres transformatorkjerner av tynne silisjølbletter som er isolert fra hverandre og stables sammen. Denne designen begrenser eddystrømmer til smale, utstrakte veier med mindre tverrsnitt, noe som øker elektrisk motstand langs deres flytkurs. I tillegg øker tilsetningen av silisium i legingen elektrisk resistiviteten til materialet selv, noe som ytterligere undertrykker dannelse av eddystrømmer.

Typisk bruker transformatorkjerner kaldrullede silisjølbletter på omtrent 0,35 mm tykke. Basert på de nødvendige kjernedimensjonene, kuttes disse blettene i lange striper og stables i "日" (dobbel-vindu) eller enkel-vindu-konfigurasjoner.

Teoretisk sett, jo tyndere blettene er og jo smalere striper, jo mindre er eddystrømtap—noe som resulterer i lavere temperaturstigning og redusert materialeforbruk. Imidlertid, i praksis, optimiserer ikke designere bare for å minimere eddystrømmer. Bruk av ekstremt tynne eller smale striper ville øke produksjonstiden og arbeidskostnadene betydelig, samtidig som den effektive tverrsnittarealet til kjernen reduseres. Derfor må ingeniører når de fabrikerer silisjølkjerner, nøyaktig balansere teknisk ytelse, produksjons-effektivitet og kostnad for å velge de optimale dimensjonene.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Lastbænk Anvendelser i Strømsystemtesting
Lastbænk Anvendelser i Strømsystemtesting
Lastbelaster i strømsystemtester: Anvendelser og fordelerStrømsystemet er en kjerneinfrastruktur i det moderne samfunnet, og dets stabilitет и надежность напрямую влияют на нормальное функционирование промышленности, торговли и повседневной жизни. For å sikre effektiv drift under ulike driftsforhold, brukes lastbelaster, som er viktige testutstyr, vidt i testing og validering av strømsystemer. Denne artikkelen utforsker anvendelsesscenarioer og unike fordeler ved bruk av lastbelaster i strømsyst
Echo
10/30/2025
Faststilt strømtransformatorvalg: Nøkkelpunkter for beslutning
Faststilt strømtransformatorvalg: Nøkkelpunkter for beslutning
Tabellen nedenfor dekker nøkkelvalgskriterier fra krav til implementasjon i kjernen av valget av fasttilstandstransformatorer, som du kan sammenligne punkt for punkt. Vurderingsdimensjon Nøkkelpunkter og valgskriterier Forklaring og anbefalinger Kjernekrav og scenariomatching Primært anvendelsesmål: Er målet å oppnå ekstrem effektivitet (f.eks. AIDC), krever høy effekttetthet (f.eks. mikronett), eller forbedre strømkvaliteten (f.eks. skip, jernbane)? Bekreft nødvendig inngang/ut
James
10/30/2025
7 nøkkeltrinn for å sikre trygg og pålitelig installasjon av store strømtransformatorer
7 nøkkeltrinn for å sikre trygg og pålitelig installasjon av store strømtransformatorer
1. Vedlikehold og gjenoppretting av fabrikkisoleringens tilstandNår en transformator undergår fabrikksmålinger, er isoleringsforholdet i dets optimale tilstand. Deretter har tendens til å forverres, og installasjonsfasen kan være en kritisk periode for plutselig degradasjon. I ekstreme tilfeller kan dielektriske styrken falte til punktet for mislykking, som fører til spolebrann umiddelbart ved energispenning. Under normale omstendigheter etterlater dårlig installasjon kvalitet ulike gradene av l
Oliver Watts
10/29/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
Echo
10/27/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning