Какие материалы можно использовать для магнитного сердечника трансформатора?

Feb 23, 2024

Наиболее традиционные трансформаторы включают обмотки, которые подразделяются на первичные, вторичные и третичные, и ток, протекающий между этими обмотками, должен зависеть от текучести. Прохождение тока по этим проводам регулируется влиянием магнитных сердечников, которые обеспечивают свободное прохождение мощности внутри трансформатора. Магнитное поле в магнитном сердечнике притягивает поток трансформатора к точке циркуляции, поскольку сердечник имеет высокую магнитную проницаемость и служит постоянным магнитом со значительным присутствием ферромагнитного поля.

Магнитопроводы изготавливаются из таких разных материалов. Давайте обсудим некоторые другие типы элементов, которые обладают магнитными свойствами, как и их ферромагнитные металлы.

 

Твердое железо

Железо в твердой форме сохраняет одну из лучших характеристик сердечника и является отличным источником магнитного потока, который сохраняет сильные магнитные поля, не делая железо устойчивым к дальнейшему намагничиванию. Трансформаторы должны сохранять надлежащий магнитный поток, но из-за создания вихрей тока твердое железо является плохим сердечником для регулирования питания трансформатора, поскольку его магнитное поле отражает большую величину тока и генерирует тепло на высокой частоте.

 

Кремниевая сталь

Кремниевая сталь, имеющая оптимальные эксплуатационные характеристики, обладает высокой устойчивостью к току и не насыщается при высокой плотности магнитного потока, что позволяет поддерживать высокую ценность магнитопровода. Поскольку кремниевая сталь обладает высокой проницаемостью и не имеет больших потерь, ее можно использовать в различных компонентах, требующих точности работы. Он имеет низкие потери в сердечнике. Кремниевая сталь скорее используется в ламинированных сердечниках, изготовленных из тонких кремниевых полосок стали.

 

Карбонильное железо

Карбонильное железо также известно как радиочастотные ядра, но имеет более низкую проницаемость. Этот металл адаптируется к различным температурам, но стабилен при уровнях магнитного потока. Он состоит из крошечных железных сфер микрометрового размера, покрытых тонким изолирующим слоем для контроля высокой степени магнитного потока.

 

Аморфная сталь

Аморфная сталь состоит из множества тонких слоев магнитных лент, наложенных друг на друга, чтобы уменьшить поток вихревых токов. Эти ленты контролируют потери тока и обеспечивают однородность, но природа их магнитного сердечника лучше, чем у других магнитных сердечников, и, следовательно, даже при высоких температурах эти ленточные сердечники используются в высокоэффективных трансформаторах, работающих на средних частотах. Но его нельзя использовать в двигателях из-за хрупкости.

 

Аморфные металлы

Аморфные или стекловидные металлы обладают хорошей электропроводностью. Они имеют стеклянный вид, но не являются кристаллическими по своей природе. Их атомная структура слабо структурирована. Магнитный сердечник трансформатора лучше всего подходит для аморфных металлов, поскольку они имеют низкую точку проводимости, что помогает снизить напряжение вихревых потоков и, следовательно, они работают как высокоэффективные материалы в высокопроизводительных трансформаторах. Низкая проводимость этих материалов помогает уменьшить вихревые токи. Они также склонны к низким потерям на гистерезис из-за высокой реакции на магнитное поле.

 

Ферритовая Керамика

Благодаря сочетанию оксида железа и нескольких металлов у нас есть ферритовая керамика, отвечающая различным электрическим требованиям. Другие металлические элементы, такие как барий, марганец, никель и цинк, могут быть добавлены к железу или оксиду, чтобы получить ферритовую керамику и иметь сильное притяжение к магниту. Есть два феррита: твердые ферриты и мягкие ферриты. Мягкие ферриты подходят для изготовления высокочастотных индукторов и трансформаторов.

 

Ламинированные магнитные сердечники

Ламинированные магнитные сердечники состоят из тонких квадратных листов железа, покрытых изолирующим слоем, которые уложены друг на друга так, чтобы лежать параллельно линиям магнитного потока. Слои каждого листа предотвращают прохождение вихревых токов, которые затем проходят через узкие петли внутри каждого отдельного слоя ламината. Этот метод лучше всего подходит для снижения тока до очень низкого уровня и контроля потока. Такие узкие пластины также снижают потери мощности. А именно, вихревые токи можно лучше контролировать, если пластины очень тонкие.


Магнитные трансформаторные сердечники

Мы предлагаемсамый широкий выбор типов и толщин материаловдля магнитных металлических компонентов в нашей отрасли, что позволяет нам производить множестворазновидности ядер: лента, разрез, А и CI. Кроме того, наши услуги по нанесению покрытий, продольной резке, намотке сердечника, отжигу и сборке позволяют нам удовлетворить производственные требования практически любого изделия из магнитного металла.