Mi az a transzformátor mag?

Dec 01, 2024

Hagyjon üzenetet

 

1216 core

a magok lassítása alkalmazás szerint: nagyfrekvenciás, alacsony frekvenciás és tekercs

Nagyfrekvenciás magok: vaspormag és ferritmag
A ferrit magokat nagyfrekvenciás transzformátorokban használják. Ezek kerámia mágneses anyagok spinel kristályszerkezettel, amelyek vas(III)-oxidból állnak, és más kétértékű fémvegyületekkel, például kFe₂2O4-vel (aholkmás fémeket jelöl). A közönséges fémek közé tartozik a mangán (Mn), a cink (Zn), a nikkel (Ni), a magnézium (Mg) és a réz (Cu).

 

 

A gyakori kombinációk a következők:

Mangán-Cink (MnZn) sorozat

Nikkel-cink (NiZn) sorozat

Magnézium-Cink (MgZn) sorozat

Ezek az anyagok nagy mágneses permeabilitással és nagy impedanciával rendelkeznek, 1 kHz és 200 kHz feletti működési frekvencia tartományban.

Alacsony frekvenciájú magok: szilikon acéllemezek (laminálás)
A szilikon acéllemezeket általában alacsony frekvenciájú transzformátorokban használják, és a gyártási folyamat szerint a következőkre osztályozzák:

A:Lágyított (fekete lapok)

N:Nem lágyított (fehér lapok)

Alak alapján tovább osztják őket EI típusra, UI típusra, C típusúra és O típusra.

O-típusú szilikon acéllemezek:
Ezeket gyakran használják nagy teljesítményű transzformátorokban kiváló szigetelésük, hatékony hőelvezetésük és csökkentett mágneses szivárgásuk miatt. 500-1000 W-ot meghaladó teljesítményű transzformátorokhoz alkalmasak.

CD-típusú szilikon acéllemezek:
A CD típusú lapok két C alakú magból állnak. Az ezekkel a magokkal készült transzformátorok nagyobb teljesítményt érhetnek el megnövelt ablakmagasság mellett, azonos keresztmetszeti terület mellett. A tekercsek két tekercsre oszthatók, csökkentve az átlagos fordulathosszt és a rézveszteséget. A szimmetrikus tekercsek külön orsókon történő elhelyezése is teljes szimmetriát biztosít.

ED típusú szilikon acéllemezek:
Az ED típusú lapok négy C alakú magból készülnek, így a transzformátorok szélesebbek és laposabbak, mint az azonos teljesítményű CD típusú transzformátorok. A tekercsek a szilíciumacél magba vannak beépítve, csökkentve a mágneses szivárgást és a külső interferenciát. Azonban az összes tekercs egyetlen orsóra van feltekerve, ami vastagabb orsót, hosszabb átlagos fordulathosszt és megnövekedett rézveszteséget eredményez.

C-típusú magok:
A C-típusú magok kiváló teljesítményt nyújtanak, lehetővé téve a kompakt, könnyű és hatékony transzformátorokat. Gyártási szempontból ezek a magok kevesebb alkatrészt használnak fel, és rendkívül sokoldalúak, ami hatékony gyártást eredményez. Előállításuk azonban összetett folyamatokat és speciális berendezéseket igényel, ami magasabb költségekhez vezet.

5
2
6
1
 

 

Elsősorban EI-típusú szilikon acéllemezeket használunk

Az EI típusú szilikon acéllemez, más néven héj típusú vagy japán típusú acéllemez, számos előnnyel rendelkezik:

Megosztott tekercs keret:A primer és a szekunder tekercsek egyetlen tekercskereten osztoznak, ami magas ablakkihasználási tényezőt eredményez (Km: a nettó réz keresztmetszeti terület és az ablakfelület aránya).

Védőburkolat:Az acéllemez védőburkolatot képez a tekercsek körül, megvédve azokat a mechanikai sérülésektől.

Jobb hőelvezetés:Az EI magok nagy felülettel rendelkeznek a hőelvezetés és a minimális mágneses tér szivárgás érdekében.

228983022961681174593

 

Az EI-típusú magoknak azonban vannak hátrányai:

Magasabb szivárgási induktivitás: A primer és szekunder tekercsek viszonylag nagy szivárgási induktivitást mutatnak.

Fokozott külső interferencia: érzékenyebbek a külső mágneses tér interferenciájára.

Nagyobb rézfogyasztás: A tekercsek hosszabb átlagos menethossza miatt több rézhuzalra van szükség azonos menetszámhoz és magkeresztmetszethez.

 

A szilikon acéllemezek általános vastagsága

A szilícium acéllemezek általánosan használt vastagsága:

{{0}},20 mm, 0,35 mm, 0,50 mm

Összeszerelési módszerek

A szilikon acéllemezek kétféle módon szerelhetők össze:

Interleaved módszer:

Az E és I darabok felváltva vannak egymásra rakva mindkét oldalon, nyílásaik lépcsőzetesen helyezkednek el.

Ez a módszer bonyolultabb, de kisebb hézagokat biztosít a lapok között, csökkenti a mágneses ellenállást és növeli a mágneses fluxust.

Általában a teljesítmény transzformátorokban használják a jobb hatékonyság érdekében.

Fenék halmozási módszer:

Az E és I darabokat külön-külön rakjuk egymásra, hézagokat hagyva közöttük.

Ezeket a hézagokat általában papír távtartókkal állítják be, hogy megakadályozzák az egyenáram okozta telítést.

Ezt a módszert gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol egyenáram van jelen.

Általánosan használt anyagok A szilícium acéllemezekhez gyakran használt anyagok a következők:

Z-11,H-18,H-50,H-14

1216 core 2

Ezek közül a Z-11 szilíciumacél nyújtja a legjobb teljesítményt.

Az anyagjellemzők általában a mellékelt ábrán látható módon vannak feltüntetve.

 

Alaptípusok:Három fő kategória (amint az a diagramon látható)

  • TOROID mag (gyűrű alakú mag)

O-alakú rétegelt lemezek egymásra rakásával vagy szilíciumacél lemezek kör alakú feltekercselésével készült.

Az ilyen típusú mag szerkezete miatt különösen nagy kihívást jelent a tekercsek számára.

  • ROD mag (rúd alakú mag)

Henger alakú, speciális alkalmazásokhoz tervezve, ahol kompakt rúdszerű magra van szükség.

  • DOB mag (dob alakú mag)

Dob alakú, egyedi jellemzőket kínál a különféle transzformátorok számára.

Az ábrán a szürke területek lágyított magokat jelölnek, jelezve azokat a magokat, amelyek hőkezelésen estek át a mágneses tulajdonságaik javítása érdekében.