admin@yaweitransformer.cn    +86-18651392209
Cont

Έχετε ερωτήσεις;

+86-18651392209

Oct 31, 2024

Μετασχηματιστής χάλυβα σιλικόνων λεπτομερή εξήγηση

Συνήθως χρησιμοποιείταιμετασχηματιστήςΟι πυρήνες είναι γενικά κατασκευασμένοι από φύλλα χάλυβα πυριτίου. Ο χάλυβας πυριτίου είναι ένα είδος χάλυβα που περιέχει πυρίτιο (που ονομάζεται επίσης πυρίτιο) και η περιεκτικότητα σε πυρίτιο είναι μεταξύ 0 8% και 4,8%. Ο χάλυβας πυριτίου χρησιμοποιείται ως πυρήνας του μετασχηματιστή επειδή είναι ένα μαγνητικό υλικό με ισχυρή μαγνητική αγωγιμότητα. Στο ενεργοποιημένο πηνίο, μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση μαγνητικής επαγωγής, η οποία μπορεί να μειώσει το μέγεθος του μετασχηματιστή. Γνωρίζουμε ότι ο πραγματικός μετασχηματιστής λειτουργεί πάντα κάτω από την κατάσταση AC και η απώλεια ισχύος δεν είναι μόνο στην αντίσταση του πηνίου, αλλά και στον πυρήνα κάτω από τη μαγνητισμό του εναλλασσόμενου ρεύματος. Η απώλεια ισχύος στον πυρήνα ονομάζεται συνήθως "απώλεια σιδήρου" και η απώλεια σιδήρου προκαλείται από δύο λόγους, το ένα είναι "απώλεια υστέρησης" και το άλλο είναι "Eddy ρεύμα απώλεια". Η απώλεια υστέρησης είναι η απώλεια σιδήρου που προκαλείται από το φαινόμενο υστέρησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγνητισμού του πυρήνα. Το μέγεθος αυτής της απώλειας είναι ανάλογο προς την περιοχή που περιβάλλεται από τον βρόχο υστέρησης του υλικού. Ο βρόχος υστέρησης του χάλυβα πυριτίου είναι στενός και η απώλεια υστέρησης του πυρήνα του μετασχηματιστή είναι μικρή, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά τον βαθμό θέρμανσης. Δεδομένου ότι ο χάλυβας πυριτίου έχει τα παραπάνω πλεονεκτήματα, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε ένα ολόκληρο κομμάτι χάλυβα πυριτίου ως πυρήνα σιδήρου, αλλά να το επεξεργαστείτε σε φύλλα; Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πυρήνας σιδήρου του φύλλου μπορεί να μειώσει ένα άλλο είδος απώλειας σιδήρου-"απώλεια ρεύματος Eddy".
Όταν ο μετασχηματιστής λειτουργεί, υπάρχει ένα εναλλασσόμενο ρεύμα στο πηνίο και η μαγνητική ροή που δημιουργεί είναι φυσικά εναλλασσόμενο. Αυτή η μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή δημιουργεί ένα επαγόμενο ρεύμα στον πυρήνα σιδήρου. Το επαγόμενο ρεύμα που παράγεται στον πυρήνα σιδήρου κυκλοφορεί σε επίπεδο κάθετο προς την κατεύθυνση της μαγνητικής ροής, έτσι ονομάζεται ρεύμα Eddy.
Η απώλεια ρεύματος Eddy αναγκάζει επίσης τον πυρήνα του σιδήρου να ζεσταθεί. Προκειμένου να μειωθεί η απώλεια ρεύματος Eddy, ο πυρήνας του σιδήρου του μετασχηματιστή στοιβάζεται με φύλλα χάλυβα πυριτίου που είναι μονωμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε το ρεύμα Eddy να διέρχεται από μια μικρότερη διατομή σε ένα στενό και μακρύ βρόχο για να αυξήσει την αντίσταση στο μονοπάτι ρεύματος. Ταυτόχρονα, το πυρίτιο στο χάλυβα πυριτίου αυξάνει την αντίσταση του υλικού, η οποία παίζει επίσης ρόλο στη μείωση του ρεύματος του φουσκωμένου.
Για τον πυρήνα σιδήρου του μετασχηματιστή, επιλέγεται γενικά επιλεγμένο ένα 0. Κόβεται σε μακρά φύλλα σύμφωνα με το απαιτούμενο μέγεθος πυρήνα και στη συνέχεια επικαλύπτεται σε σχήμα "日" ή σχήμα "口". Θεωρητικά, αν το ρεύμα Eddy πρέπει να μειωθεί, όσο πιο λεπτό είναι το φύλλο χάλυβα πυριτίου και το στενότερο είναι οι μαυρισμένες λωρίδες, τόσο καλύτερα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό όχι μόνο μειώνει την απώλεια ρεύματος και την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά εξοικονομεί επίσης το υλικό του φύλλου χάλυβα πυριτίου.
Αλλά στην πραγματικότητα, κατά την παραγωγή του πυρήνα του φύλλου χάλυβα πυριτίου, δεν βασίζεται μόνο στους προαναφερθέντες ευνοϊκούς παράγοντες, επειδή η κατασκευή του πυρήνα με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει σημαντικά το ωράριο εργασίας και θα μειώσει την αποτελεσματική διατομή του πυρήνα. Ως εκ τούτου, όταν κάνετε τον πυρήνα του μετασχηματιστή με φύλλα χάλυβα πυριτίου, είναι απαραίτητο να σταθμίσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα με βάση την συγκεκριμένη κατάσταση και να επιλέξουμε το καλύτερο μέγεθος.
Ο μετασχηματιστής γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Υπάρχουν δύο περιελίξεις στη στήλη κλειστού πυρήνα, μια πρωταρχική περιέλιξη και μια δευτερεύουσα περιέλιξη. Όταν η κύρια περιέλιξη προκαλείται από την τάση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Η κύρια περιέλιξη έχει εναλλασσόμενο ρεύμα και δημιουργείται ένα μαγνητικό δυναμικό. Κάτω από τη δράση του μαγνητικού δυναμικού παράγεται στον πυρήνα μια εναλλασσόμενη κύρια μαγνητική ροή.
Όσο για το γιατί μπορεί να ενισχύσει και να μειώσει την τάση; Στη συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Lenz για να εξηγήσουμε ότι η μαγνητική ροή που παράγεται από το επαγόμενο ρεύμα εμποδίζει πάντα την αλλαγή της κυκλικής μαγνητικής ροής. Όταν η αρχική μαγνητική ροή αυξάνεται, η μαγνητική ροή που παράγεται από το επαγόμενο ρεύμα είναι αντίθετο με την αρχική μαγνητική ροή. Δηλαδή, η επαγόμενη μαγνητική ροή που παράγεται από τη δευτερεύουσα περιέλιξη είναι αντίθετη από την κύρια μαγνητική ροή που παράγεται από την κύρια περιέλιξη, έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εναλλασσόμενη τάση χαμηλού επιπέδου στη δευτερογενή περιέλιξη. Επομένως, ο πυρήνας σιδήρου είναι το τμήμα μαγνητικού κυκλώματος του μετασχηματιστή.
Το ηλεκτρικό φύλλο χάλυβα πυριτίου είναι κοινώς γνωστό ως φύλλο χάλυβα πυριτίου ή φύλλο χάλυβα πυριτίου. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι χάλυβα ηλεκτρικού πυριτίου με περιεκτικότητα σε πυρίτιο μέχρι 0. 8%-4. Το γενικό πάχος είναι μικρότερο από 1mm, οπότε ονομάζεται λεπτό φύλλο. Το φύλλο χάλυβα πυριτίου ανήκει γενικά στην κατηγορία πλάκας και είναι ένας ανεξάρτητος κλάδος λόγω της ειδικής χρήσης του. Το ηλεκτρικό φύλλο χάλυβα πυριτίου έχει εξαιρετικές ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες και είναι ένα απαραίτητο και σημαντικό μαγνητικό υλικό στις βιομηχανίες ισχύος, τηλεπικοινωνιών και οργάνων.
(1) Ταξινόμηση φύλλων χάλυβα πυριτίου
Τα φύλλα χάλυβα του πυριτίου μπορούν να χωριστούν σε χαμηλό πυρίτιο και υψηλό πυρίτιο σύμφωνα με το περιεχόμενο του πυριτίου τους. Οι χαμηλές πλακές πυριτίου περιέχουν μικρότερο από 2,8% πυρίτιο και έχουν κάποια μηχανική αντοχή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή κινητήρων, κοινώς γνωστών ως κινητικών φύλλων χάλυβα πυριτίου. Οι ψηλές πλακές πυριτίου περιέχουν 2,8% -4 8% πυρίτιο και έχουν καλές μαγνητικές ιδιότητες, αλλά είναι σχετικά εύθραυστες. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή πυρήνων μετασχηματιστών, κοινώς γνωστών ως φύλλα χάλυβα πυριτίου μετασχηματιστή. Δεν υπάρχει αυστηρό όριο μεταξύ των δύο σε πραγματική χρήση και τα υψηλά πλακίδια πυριτίου χρησιμοποιούνται συχνά για την κατασκευή μεγάλων κινητήρων.
Β. Σύμφωνα με την τεχνολογία παραγωγής και επεξεργασίας, μπορούν να χωριστούν σε ζεστό κύλινδρο και κρύο κύλινδρο. Το κρύο κύλινδρο μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: χωρίς κόκκους και με κόκκους. Τα φύλλα με ψυχρά έλασης έχουν ομοιόμορφο πάχος, καλή ποιότητα επιφάνειας και υψηλές μαγνητικές ιδιότητες. Ως εκ τούτου, με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, τα καυτά φύλλα τείνουν να αντικατασταθούν από τα φύλλα με ψυχρό έλκηθρο (η χώρα μου έχει απαιτήσει σαφώς τη χρήση θερμαινόμενων φύλλων χάλυβα πυριτίου για να σταματήσει, κάτι που ονομάσαμε "κρύο αντί για ζεστό" στο πρώιμο στάδιο).
(2) Δείκτες απόδοσης φύλλου χάλυβα πυριτίου
Α. Χαμηλή απώλεια σιδήρου. Ο πιο σημαντικός δείκτης ποιότητας. Όλες οι χώρες των βαθμών παγκόσμιας ταξινόμησης με βάση τις τιμές απώλειας σιδήρου. Όσο χαμηλότερη είναι η απώλεια σιδήρου, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα και τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
Β. Υψηλή ένταση μαγνητικής επαγωγής. Τα φύλλα χάλυβα πυριτίου που μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερη μαγνητική επαγωγή κάτω από το ίδιο μαγνητικό πεδίο έχουν μικρότερο όγκο και βάρος για πυρήνες κινητήρα ή μετασχηματιστή, οι οποίοι μπορούν να εξοικονομήσουν φύλλα χάλυβα πυριτίου, καλώδια χαλκού και μονωτικά υλικά.
Γ. Υψηλός συντελεστής στοίβαξης. Η επιφάνεια των φύλλων χάλυβα πυριτίου είναι ομαλή, επίπεδη και ομοιόμορφη σε πάχος, γεγονός που βελτιώνει τον συντελεστή στοίβαξης του πυρήνα.
Δ. Καλή απόδοση διάτρησης. Αυτό είναι πιο σημαντικό για την κατασκευή μικρών και μικρο -κινητήρων.
Ε. Καλή προσκόλληση και συγκόλληση στην μονωτική μεμβράνη στην επιφάνεια.
ΣΤ. Μαγνητική γήρανση G. Τα φύλλα χάλυβα πυριτίου πρέπει να παραδοθούν μετά από ανόπτηση και αποσύνδεση.
(I) Τα χαλύβδινα φύλλα πυριτίου που έχουν έλλεφο για ηλεκτρική χρήση (GB 5212-85) θερμικά φύλλα πυριτίου για ηλεκτρική χρήση είναι κατασκευασμένα από μαλακό μαγνητικό κράμα φερροσυλικού με χαμηλή απώλεια άνθρακα και είναι ζεστά σε φύλλα με πάχος μικρότερο από 1 mm. Τα φύλλα χάλυβα πυριτίου με καυτή έλαση για ηλεκτρική χρήση ονομάζονται επίσης φύλλα χάλυβα πυριτίου με καυτή έλαση. Τα χαλύβδινα φύλλα πυριτίου με θερμό έλικα μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους φύλλων χάλυβα σύμφωνα με την περιεκτικότητα σε πυρίτιο: χαμηλό πυρίτιο (Si μικρότερο ή ίσο με 2,8%) και υψηλό πυρίτιο (Si μικρότερο ή ίσο με 4,8%).
(Ii) Τα ηλεκτρικά φύλλα χάλυβα πυριτίου με ψυχρό έλικα (GB 2521-88) είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρικό χάλυβα πυριτίου που περιέχει 0. Τα χαλύβδινα φύλλα πυριτίου με κρύο διαχωρίζονται σε δύο τύπους χαλύβδινων λωρίδων: χωρίς κόκκους και προσανατολισμένα σε κόκκους. Οι λωρίδες ηλεκτρικού χάλυβα με ψυχρές έλασης έχουν τα χαρακτηριστικά της ομαλής επιφάνειας, του ομοιόμορφου πάχους, του υψηλού συντελεστή στοίβαξης, της καλής απόδοσης διάτρησης και της υψηλότερης μαγνητικής επαγωγής και της χαμηλότερης απώλειας σιδήρου από τις λωρίδες ηλεκτρικού χάλυβα με θερμές έλασης. Χρησιμοποιώντας ψυχρές λωρίδες αντί για λωρίδες θερμών κυμάτων για την κατασκευή κινητήρων ή μετασχηματιστών μπορεί να μειώσει το βάρος και τον όγκο τους κατά 0%-25%.
Εάν χρησιμοποιούνται λωρίδες προσανατολισμένων με κρύο, η απόδοση είναι καλύτερη. Χρησιμοποιώντας τα αντί για λωρίδες θερμών κυμάτων ή λωρίδες χαμηλής ποιότητας, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας του μετασχηματιστή κατά 45%-50%και η απόδοση της εργασίας του μετασχηματιστή είναι πιο αξιόπιστη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κινητήρων και μετασχηματιστών. Συνήθως, οι λωρίδες χωρίς ψύξη χωρίς κόκκους χρησιμοποιούνται ως κατάσταση κινητήρων ή μετασχηματιστών συγκόλλησης κ.λπ. Οι λωρίδες με ψυγείο με κόκκους χρησιμοποιούνται ως πυρήνας των μετασχηματιστών ισχύος, των μετασχηματιστών παλμών και των μαγνητικών ενισχυτών. Προδιαγραφές πλακών χάλυβα: πάχος {{1 0}}. 35, 0.
(Iii) Χάλυβα πυριτίου Hot-rolled για οικιακές συσκευές (GBH 46002-90) Ο βαθμός του χάλυβα πυριτίου που έχει σκαρφαλώσει για οικιακές συσκευές αντιπροσωπεύεται από το J (Home) D (Electrical) R (Hot Rolled), δηλαδή, JDR. Ο αριθμός μετά το JDR είναι η τιμή απώλειας σιδήρου * 100 και ο αριθμός μετά την οριζόντια γραμμή είναι το πάχος της πλάκας χάλυβα (mm) * 100. Γενικά, παραδίδεται χωρίς πλύση. Χρησιμοποιείται για διαφορικούς κινητήρες διαφόρων οικιακών συσκευών, όπως ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες και κουκούλες.

Transformer-silicon-steel-sheet-detailed-explanation

Αποστολή ερώτησής