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


Как силиконовая сталь уменьшает потери в сердечнике трансформатора

Echo
Echo
Поле: Анализ трансформатора
China

Почему для сердечников трансформаторов используются кремниевые стали – снижение потерь от вихревых токов

Почему необходимо снизить другой тип железных потерь – потери от вихревых токов?
Когда трансформатор работает, переменный ток проходит через его обмотки, создавая соответствующий переменный магнитный поток. Этот изменяющийся поток индуцирует токи внутри железного сердечника. Эти индуцированные токи циркулируют в плоскостях, перпендикулярных направлению магнитного потока, образуя замкнутые петли – поэтому они называются вихревыми токами. Потери от вихревых токов также вызывают нагрев сердечника.

Почему сердечники трансформаторов изготавливаются из листов кремниевой стали?

Кремниевая сталь – это сплав стали, содержащий кремний (также известный как "кремний" или "Si") с содержанием кремния от 0,8% до 4,8% – широко используется для сердечников трансформаторов. Причина заключается в высокой магнитной проницаемости кремниевой стали. Будучи высокоэффективным магнитным материалом, она может создавать высокую плотность магнитного потока при подаче энергии, что позволяет делать трансформаторы более компактными.

Как известно, реальные трансформаторы работают в условиях переменного тока (AC). Потери мощности возникают не только из-за сопротивления в обмотках, но и внутри железного сердечника из-за циклической намагничиваемости. Эти потери, связанные с сердечником, называются "железными потерями", которые состоят из двух компонентов:

  • Потери от гистерезиса

  • Потери от вихревых токов

Потери от гистерезиса возникают из-за феномена магнитной гистерезиса во время процесса намагничивания сердечника. Масштаб этих потерь пропорционален площади, заключенной в петле гистерезиса материала. У кремниевой стали узкая петля гистерезиса, что приводит к меньшим потерям от гистерезиса и значительно снижает нагрев.

Transformer Core Loss.jpg

Учитывая эти преимущества, почему не используется цельный блок кремниевой стали для сердечника? Почему вместо этого она обрабатывается в тонкие листы?

Ответ заключается в том, чтобы снизить второй компонент железных потерь – потери от вихревых токов.

Как уже упоминалось, переменный магнитный поток индуцирует вихревые токи в сердечнике. Чтобы минимизировать эти токи, сердечники трансформаторов изготавливаются из тонких листов кремниевой стали, которые изолированы друг от друга и складываются вместе. Такая конструкция ограничивает вихревые токи узкими, вытянутыми путями с меньшей площадью поперечного сечения, тем самым увеличивая электрическое сопротивление по их пути. Кроме того, добавление кремния в сплав увеличивает электрическую резистивность самого материала, дополнительно подавляя образование вихревых токов.

Обычно для сердечников трансформаторов используют холоднокатаные листы кремниевой стали толщиной около 0,35 мм. В зависимости от необходимых размеров сердечника, эти листы нарезаются на длинные полосы, а затем складываются в конфигурации "日" (двухоконные) или однооконные.

Теоретически, чем тоньше лист и уже полосы, тем меньше потери от вихревых токов, что приводит к меньшему повышению температуры и меньшему использованию материала. Однако, в реальном производстве, дизайнеры не оптимизируют исключительно на основе минимизации вихревых токов. Использование крайне тонких или узких полос значительно увеличивало бы время производства и трудозатраты, а также уменьшало бы эффективную площадь поперечного сечения сердечника. Поэтому, при изготовлении кремниевых сердечников, инженеры должны тщательно балансировать технические характеристики, эффективность производства и стоимость, чтобы выбрать оптимальные размеры.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Применение нагрузочных банков в тестировании энергетических систем
Применение нагрузочных банков в тестировании энергетических систем
Банки нагрузки в тестировании энергетических систем: Применение и преимуществаЭнергетическая система является ключевой инфраструктурой современного общества, и ее стабильность и надежность напрямую влияют на нормальное функционирование промышленности, коммерции и повседневной жизни. Для обеспечения эффективного функционирования при различных условиях эксплуатации широко используются банки нагрузки — важное оборудование для тестирования. В этой статье рассматриваются сценарии применения и уникаль
Echo
10/30/2025
Твердотельный трансформатор: ключевые критерии выбора
Твердотельный трансформатор: ключевые критерии выбора
Таблица ниже охватывает ключевые критерии принятия решений от требований до реализации в основных аспектах выбора твердотельного трансформатора, которые вы можете сравнить по пунктам. Оценочный аспект Ключевые соображения и критерии выбора Объяснение и рекомендации Основные требования и соответствие сценарию Основная цель применения: является ли целью достижение экстремальной эффективности (например, AIDC), требуется ли высокая плотность мощности (например, микросеть) или улучше
James
10/30/2025
7 ключевых шагов для обеспечения безопасной и надежной установки крупных силовых трансформаторов
7 ключевых шагов для обеспечения безопасной и надежной установки крупных силовых трансформаторов
1. Поддержание и восстановление заводского состояния изоляцииКогда трансформатор проходит заводские приемочные испытания, его состояние изоляции находится в оптимальном состоянии. После этого состояние изоляции склонно ухудшаться, и фаза установки может быть критическим периодом для внезапного ухудшения. В крайних случаях диэлектрическая прочность может снизиться до точки отказа, что приведет к сгоранию обмоток сразу после подачи напряжения. В обычных условиях низкое качество установки оставляет
Oliver Watts
10/29/2025
Понимание вариаций выпрямителей и силовых трансформаторов
Понимание вариаций выпрямителей и силовых трансформаторов
Различия между выпрямительными трансформаторами и силовыми трансформаторамиВыпрямительные трансформаторы и силовые трансформаторы относятся к семейству трансформаторов, но они фундаментально различаются по применению и функциональным характеристикам. Трансформаторы, обычно видимые на опорах линий электропередач, как правило, являются силовыми трансформаторами, в то время как те, которые подают электроэнергию на электролизные или гальванические установки на заводах, обычно являются выпрямительным
Echo
10/27/2025
Связанные продукты
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса