Кои материали могат да се използват за трансформаторна магнитна сърцевина?
Feb 23, 2024
Най-традиционните трансформатори включват намотки, които са класифицирани като първични, вторични и третични и токът, който протича между тези намотки, трябва да зависи от течливостта. Преминаването на ток през тези проводници се ръководи от влиянието на магнитните сърцевини, които служат за свободното преминаване на енергия в трансформатора. Магнитното поле в магнитната сърцевина привлича потока в трансформатора до точката на циркулация, тъй като сърцевината има висока магнитна пропускливост и служи като постоянен магнит със значително количество налично феромагнитно поле.
Магнитните сърцевини са направени от толкова различни материали. Нека обсъдим някои други видове елементи, които съставляват магнитни свойства точно като техните феромагнитни метали.
Твърдо желязо
Желязото в твърда форма запазва една от най-добрите основни стойности, за да бъде отличен източник на магнитен поток, който задържа силни магнитни полета, без да прави желязото устойчиво на допълнително намагнитване. Трансформаторите трябва да поддържат подходящ поток, но поради производството на вихри от ток, твърдото желязо е лоша сърцевина за регулиране на захранването на трансформатора, тъй като неговото магнитно поле реверберира голяма стойност на тока и генерира топлина с висока честота.
Силициева стомана
Оптимална стойност на производителност, силициевата стомана е силно съпротивителна на ток и не се насища при висока плътност на потока, като по този начин поддържа висока стойност на магнитната сърцевина. Тъй като силиконовата стомана има висока пропускливост и не предлага много загуби, тя може да се използва в различни компоненти, които изискват прецизно изпълнение. Има ниска загуба в сърцевината. Силициевата стомана се използва по-скоро в ламинирани ядра, изработени от тънки силициеви ленти от стомана.
Карбонилно желязо
Карбонилното желязо е известно също като RF ядра, но има по-ниска пропускливост. Този метал се адаптира към различни температури, но е стабилен при нива на магнитен поток. Той има малки железни сфери с микрометър, покрити с тънък изолационен слой за контролиране на висока степен на поток.
Аморфна стомана
Аморфната стомана е направена от много тънки слоеве магнитни ленти, свързани една върху друга, за да се намали потокът от вихрови токове. Тези ленти контролират загубата на ток и осигуряват еднородност, но естеството на магнитната им сърцевина е по-добро от другите магнитни сърцевини и следователно дори при високи температури, тези подобни на лента сърцевини се използват във високоефективни трансформатори, които работят на средни честоти. Но не може да се използва в двигатели поради крехкост.
Аморфни метали
Аморфните или стъкловидните метали имат добра електропроводимост. Те имат стъклен вид, но не са кристални по природа. Тяхната атомна структура е хлабаво структурирана. Магнитното ядро на трансформатора е най-подходящо за аморфни метали, тъй като те имат ниски точки на проводимост, които му помагат да намали напреженията на вихровия поток и следователно работят като високоефективни материали във високопроизводителни трансформатори. Ниската проводимост на тези материали помага за намаляване на вихровите токове. Те също са склонни към ниски загуби на хистерезис поради високата реакция на магнитното поле.
Феритна керамика
С комбинация от железен оксид и множество метали имаме феритна керамика, която отговаря на различни електрически изисквания. Други метални елементи като барий, манган, никел и цинк могат да се добавят към желязото или оксида, за да се направи феритна керамика и да има силно привличане към магнит. Има два ферита, твърди ферити и меки ферити. Меките ферити са подходящи за производство на високочестотни индуктори и трансформатори.
Ламинирани магнитни ядра
Ламинираните магнитни сърцевини са съставени от тънки квадратни листове желязо, покрити с изолационен слой, които са подредени един върху друг, за да лежат успоредно на линиите на потока. Слоевете на всеки лист предотвратяват всякакъв вихров ток, преминаващ през който след това протича през тесните бримки във всеки отделен слой за ламиниране. Тази техника е най-добра за ток от протичане до много ниско ниво и контролира потока. Такива тесни ламинации също намаляват загубите на мощност. По-точно, вихровият ток може да се контролира по-добре, ако ламинациите са много тънки.
Ядра на магнитни трансформатори
Предлагаме нанай-широка гама от видове и дебелини на материалитеза магнитни метални компоненти в нашата индустрия, което ни позволява да произвеждаме многоразновидности на ядра: лента, разрез, A и CI. В допълнение, нашите услуги за нанасяне на покритие, нарязване, навиване на сърцевина, отгряване и сглобяване ни позволяват да отговорим на производствените изисквания на почти всеки магнитен метален продукт.







