Welke materialen kunnen worden gebruikt voor de magnetische kern van de transformator?
Feb 23, 2024
De meest traditionele transformatoren omvatten wikkelingen die zijn geclassificeerd als primair, secundair en tertiair en de stroom die tussen deze wikkelingen vloeit moet afhangen van de vloeibaarheid. De stroomdoorgang door deze draden wordt geleid door de invloed van magnetische kernen die dienen als vrije stroomdoorgang binnen de transformator. Het magnetische veld in de magnetische kern trekt de flux in de transformator naar het circulatiepunt aan, omdat de kern een hoge magnetische permeabiliteit heeft en dient als een permanente magneet waarin een aanzienlijke hoeveelheid ferromagnetisch veld aanwezig is.
Magnetische kernen zijn gemaakt van zulke verschillende materialen. Laten we enkele andere soorten elementen bespreken die net als hun ferromagnetische metalen magnetische eigenschappen hebben.
Hard ijzer
IJzer in vaste vorm behoudt een van de beste kernwaarden als uitstekende bron van magnetische flux die hoge magnetische velden vasthoudt zonder het ijzer veerkrachtig te maken voor verdere magnetisatie. Transformatoren moeten de juiste flux behouden, maar vanwege het produceren van stroomwervelingen is massief ijzer een slechte kern om de voeding van de transformator te regelen, omdat het magnetische veld een hoge stroomwaarde weerkaatst en hitte genereert met hoge frequentie.
Silicium staal
Siliciumstaal biedt een optimale prestatiewaarde en is zeer goed bestand tegen stroom en verzadigt niet bij een hoge fluxdichtheid, waardoor de hoge magneetkernwaarde behouden blijft. Omdat siliciumstaal een hoge permeabiliteit heeft en niet veel verliezen kent, kan het worden gebruikt in verschillende componenten die prestatieprecisie vereisen. Het heeft een laag kernverlies. Siliciumstaal wordt eerder gebruikt in gelamineerde kernen gemaakt van dunne siliciumstrips staal.
Carbonyl-ijzer
Carbonylijzer wordt ook wel RF-kernen genoemd, maar heeft een lagere permeabiliteit. Dit metaal past zich aan verschillende temperaturen aan, maar is stabiel op magnetische fluxniveaus. Het heeft kleine ijzeren bolletjes ter grootte van een micrometer, bedekt met een dunne isolatielaag om een hoge mate van flux te beheersen.
Amorf staal
Amorf staal is gemaakt van vele dunne lagen magnetische banden die over elkaar zijn vastgebonden om de wervelstroom te verminderen. Deze tapes beheersen het stroomverlies en zorgen voor uniformiteit, maar hun magnetische kern is beter dan die van andere magnetische kernen en daarom worden deze tape-achtige kernen zelfs bij hoge temperaturen gebruikt in hoogefficiënte transformatoren die op middenfrequenties werken. Maar het kan vanwege de broosheid niet in motoren worden gebruikt.
Amorfe metalen
Amorfe of glasachtige metalen hebben een goede elektrische geleidbaarheid. Ze hebben een glazig uiterlijk, maar zijn niet-kristallijn van aard. Hun atomaire structuur is losjes gestructureerd. De magnetische kern van een transformator is het meest geschikt voor amorfe metalen, omdat ze lage geleidbaarheidspunten hebben die helpen de wervelfluxspanningen te verminderen en daarom werken ze als zeer efficiënte materialen in hoogwaardige transformatoren. De lage geleidbaarheid van deze materialen helpt wervelstromen te verminderen. Ze zijn ook gevoelig voor een laag hysteresisverlies vanwege de hoge respons op een magnetisch veld.
Ferriet keramiek
Met een combinatie van ijzeroxide en meerdere metalen hebben we ferrietkeramiek die aan verschillende elektrische eisen voldoet. Andere metaalelementen zoals barium, mangaan, nikkel en zink kunnen aan ijzer of oxide worden toegevoegd om ferrietkeramiek te maken en hebben een sterke aantrekkingskracht op een magneet. Er zijn twee ferrieten, harde ferrieten en zachte ferrieten. Zachte ferrieten zijn geschikt voor het maken van hoogfrequente inductoren en transformatoren.
Gelamineerde magnetische kernen
Gelamineerde magnetische kernen bestaan uit dunne vierkante ijzerplaten bedekt met een isolerende laag die op elkaar zijn gestapeld om evenwijdig aan de fluxlijnen te liggen. De lagen van elk vel voorkomen dat er een wervelstroom doorheen gaat, die vervolgens door de smalle lussen binnen elke afzonderlijke lamineringslaag stroomt. Deze techniek is het beste om de stroom naar een zeer laag niveau te laten stromen en de flux te regelen. Dergelijke smalle lamellen verminderen ook vermogensverliezen. Juist, wervelstroom kan beter worden gecontroleerd als de lamellen erg dun zijn.
Magnetische transformatorkernen
Wij bieden debreedste scala aan soorten en diktes van materialenvoor magnetische metalen componenten in onze industrie, waardoor we er veel kunnen producerenvariëteiten van kernen: tape, knippen, A en CI. Bovendien stellen onze diensten op het gebied van coating, slitten, kernwikkelen, uitgloeien en assembleren ons in staat om aan de productievereisten van vrijwel elk magnetisch metaalproduct te voldoen.







