Основните материали на сърцевината на трансформатора включват материали за магнитна верига, материали за електрическа верига, изолационни материали, структурни материали и т.н. . техните специфични материали приложения и категории са както следва:

Силиконови стоманени листове
В Transformers основните изисквания за производителност на Silicon Steel са:
① Ниска загуба на ядрото, която е най -критичният индикатор за качеството на силиконовата стомана . Страни по целия свят класифицира оценките въз основа на стойностите на загубата на основата; Колкото по -ниска е основната загуба, толкова по -висока е оценката .
② Висока магнитна плътност на потока (магнитна индукция) при силни магнитни полета, което намалява обема и теглото на сърцевината на трансформатора, спестявайки върху силиконови стоманени листове, медни проводници и изолационни материали .
③ Гладки, плоски повърхности с равномерна дебелина, за да подобрят опаковъчния коефициент на сърцевината .
④ Добра перфораруемост за лесна обработка .
⑤ Силна адхезия и заваряемост на повърхностния изолационен филм, за да се предотврати корозия и подобряване на перфорацията .
⑥ Минимално магнитно стареене .
Класификация и дефиниция на степени на силициеви стоманени листове
Трансформаторите обикновено използват със студено покрито зърно-ориентирани (CRGO) силициеви стоманени листове, за да осигурят висока енергийна ефективност без натоварване . CRGO силиконови стоманени листове, се разделят допълнително на три категории въз основа на методи на производителност и обработка: конвенционални CRGO, високо-описуване (или плътност с висока потока) {{{{{{{., и по-малко разделени в три категории въз основа на методи на производителност и обработка: конвенционални CRGO, високопоставена (или плътност с висока потока).
Конвенционален CRGO (CGO): Дефинирани като силиконови стоманени листове, постигащи минимална интензивност на магнитна поляризация (B800A) от 1 . 78t до 1,85T при променливо магнитно поле от 800A (пикова стойност) при 50Hz.
Силиконова стомана с висока пропускливост (Hi-B Steel): Characterized by B800A values exceeding 1.85T. The primary difference between Hi-B steel and conventional silicon steel lies in its highly oriented Goss texture, where silicon steel grains are aligned more uniformly along the easy magnetization direction. Industrially produced through secondary recrystallization, Hi-B steel contains 3% silicon and exhibits an average Отклонение на ориентацията на зърното от 3 градуса от посоката на търкаляне (в сравнение със 7 градуса за конвенционални листове), което води до по -висока магнитна пропускливост (обикновено B800A> 1 . 88t) и по -ниски загуби на ядрото. Освен това, Hi-B Steel разполага с стъклен филм и изолационно покритие с еластично напрежение 3–5 N/mm² (в сравнение с 1–2 N/mm² за конвенционални листове), което намалява магнитната ширина на домейна и ненормални загуби на вихрови токове.
Лазерно подписани силиконови стоманени листове: These are produced by irradiating Hi-B steel with laser beams to induce micro-strains on the surface, further refining magnetic domains and reducing core losses. However, they cannot undergo annealing, as elevated temperatures would eliminate the laser treatment effects.
Всички степени на силициеви стоманени листове споделят подобни физически свойства с плътност приблизително 7 . 65 g/cm³ . разликите в производителността предимно произтичат от съдържанието на силиций и производствените процеси.
Аморфни легирани ядра
Аморфните сплав, разработен през 70-те години, са напреднали метални очила, произведени чрез ултра-рапидно охлаждане (10⁶ градус /s) разтопен метал в тънки панделки (0 . 02–0.03 mm) преди да се появи кристализация. Съставен от елементи като желязо (Fe), никел (Ni), кобалт (CO), силиций (SI), Boron (B) и въглерод (C), тези материали предлагат няколко предимства:
a) Изотропни меки магнитни свойства: Липсвайки кристална структура, аморфните сплави проявяват равномерни магнитни свойства, ниска мощност на намагнитване и отлична стабилност на температурата . Тяхната неориентирана природа позволява опростено производство на ядро с задните стави .
b) Намалена загуба на хистерезис: Отсъствието на кристални дефекти минимизира устойчивостта на движение на магнитния домейн, понижавайки загубите на хистерезис в сравнение със силициевата стомана .
c) Ултра тънки панделки: При 0 . 02–0,03 мм дебелина (1/10 тази на силициевата стомана), аморфните сплави значително намаляват пътеките на вихрите.
d) Високо съпротивление: Приблизително три пъти по-голяма от тази на зърнесто ориентираната силиконова стомана, което води до загуба на вихрови токове 20–30% от конвенционалните материали .
e) Ниска температура на отгряване: Около половината от тази на силициевата стомана, позволявайки ядра с превъзходна работа без зареждане . трансформатори, използващи аморфни легирани ядра, постигат 70–80% по-ниски загуби без зареждане и над 50% намален ток на зареждане в сравнение с конвенционалните дизайни .
Поради своите енергийно спестяващи ползи, държавната мрежа на Китай и Южната електроенергия са увеличили поръчките на аморфни трансформатори за разпределение на сплави от 2012 г., като текущото проникване на пазара надвишава 50%.
CTA секция (подобряване на степента на конверсия):
📞 Получете ексклузивните решения за южноамериканските и африканските пазари сега
Имейл: jsm687254@gmail.com
Консултирайте се с инженери чрез WhatsApp: +86 15706806907 (прикачен с Ръководство за продукти PDF)
