Comumente usadotransformadorOs núcleos geralmente são feitos de folhas de aço de silício. O aço de silício é um tipo de aço que contém silício (também chamado de silício) e seu teor de silício está entre 0. 8% e 4,8%. O aço de silício é usado como o núcleo do transformador, porque é um material magnético com forte condutividade magnética. Na bobina energizada, ela pode gerar uma grande intensidade de indução magnética, que pode reduzir o tamanho do transformador. Sabemos que o transformador real sempre funciona no estado de CA, e a perda de energia não está apenas na resistência da bobina, mas também no núcleo sob a magnetização da corrente alternada. A perda de energia no núcleo é geralmente chamada de "perda de ferro" e a perda de ferro é causada por dois motivos, um é "perda de histerese" e o outro é "perda de corrente de redemoinho". A perda de histerese é a perda de ferro causada pelo fenômeno da histerese durante o processo de magnetização do núcleo. O tamanho dessa perda é proporcional à área cercada pelo loop de histerese do material. O loop de histerese do aço de silício é estreito e a perda de histerese do núcleo do transformador é pequena, o que pode reduzir bastante seu grau de aquecimento. Como o aço de silício tem as vantagens acima, por que não usar um pedaço inteiro de aço de silício como núcleo de ferro, mas processá -lo em folhas? Isso ocorre porque o núcleo de ferro da folha pode reduzir outro tipo de perda de ferro-"perda de corrente de redemoinho".
Quando o transformador está funcionando, há uma corrente alternada na bobina, e o fluxo magnético que ele gera é obviamente alternativo. Essa mudança de fluxo magnético gera uma corrente induzida no núcleo de ferro. A corrente induzida gerada no núcleo de ferro circula em um plano perpendicular à direção do fluxo magnético, por isso é chamado de corrente de Foucault.
A perda de corrente de Foucault também faz com que o núcleo de ferro aqueça. Para reduzir a perda de corrente de Foucault, o núcleo de ferro do transformador é empilhado com folhas de aço de silício que são isoladas uma da outra, de modo que a corrente do redemoinho passe por uma seção transversal menor em um loop estreito e longo para aumentar a resistência no caminho da corrente de Foucault; Ao mesmo tempo, o silício no aço silício aumenta a resistividade do material, o que também desempenha um papel na redução da corrente de Foucault.
Para o núcleo de ferro do transformador, uma folha de aço de silício 0}. 35 mm de espessura é geralmente selecionada. É cortado em folhas longas de acordo com o tamanho do núcleo necessário e, em seguida, sobreponha -se a uma forma "日" ou em uma forma "口". Em teoria, se a corrente do redemoinho for reduzida, quanto mais fina a folha de aço de silício e quanto mais estreitas as tiras emendas são, melhor o efeito. Isso não apenas reduz o aumento da perda de corrente e a temperatura do redemoinho, mas também salva o material da folha de aço de silício.
Mas, de fato, ao fazer o núcleo de folha de aço de silício, ele não se baseia apenas nos fatores favoráveis acima mencionados, porque fazer o núcleo dessa maneira aumentará bastante o horário de trabalho e reduzirá a seção transversal efetiva do núcleo. Portanto, ao fazer o núcleo do transformador com folhas de aço de silício, é necessário pesar os prós e os contras com base na situação específica e escolher o melhor tamanho.
O transformador é feito de acordo com o princípio da indução eletromagnética. Existem dois enrolamentos na coluna do núcleo fechado, um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Quando o enrolamento primário é induzido pela tensão da fonte de alimentação CA. O enrolamento primário tem uma corrente alternada e um potencial magnético é estabelecido. Sob a ação do potencial magnético, um fluxo magnético principal alternado é gerado no núcleo.
Quanto a por que isso pode aumentar e reduzir a tensão? Então, precisamos usar a lei de Lenz para explicar que o fluxo magnético gerado pela corrente induzida sempre dificulta a mudança do fluxo magnético circular. Quando o fluxo magnético original aumenta, o fluxo magnético gerado pela corrente induzido é oposto ao fluxo magnético original. Ou seja, o fluxo magnético induzido gerado pelo enrolamento secundário é oposto ao fluxo magnético principal gerado pelo enrolamento primário; portanto, uma tensão alternada de baixo nível aparece no enrolamento secundário. Portanto, o núcleo de ferro é a parte do circuito magnético do transformador.
A folha elétrica de aço de silício é comumente conhecida como folha de aço de silício ou folha de aço de silício. Como o nome sugere, é o aço elétrico de silício com um teor de silício de até 0. 8%-4. 8%, que é feito por rolamento quente e frio. A espessura geral é menor que 1 mm, por isso é chamada de folha fina. A folha de aço de silício geralmente pertence à categoria de placas e é um ramo independente devido ao seu uso especial. A folha de aço de silício elétrica possui excelentes propriedades eletromagnéticas e é um material magnético indispensável e importante nas indústrias de energia, telecomunicações e instrumentação.
(1) Classificação de folhas de aço de silício
R. As folhas de aço de silício podem ser divididas em silício baixo e alto silício, de acordo com seu teor de silício. As bolachas baixas de silício contêm menos de 2,8% de silício e têm uma certa resistência mecânica. Eles são usados principalmente para fabricar motores, comumente conhecidos como folhas de aço de silício de motor; As bolachas de silício alto contêm 2,8% -4. 8% de silício e têm boas propriedades magnéticas, mas são relativamente quebradiças. Eles são usados principalmente para fabricar núcleos de transformadores, comumente conhecidos como folhas de aço de silício do transformador. Não existe um limite rigoroso entre os dois em uso real e as bolachas de alto silício são frequentemente usadas para fabricar motores grandes.
B. De acordo com a tecnologia de produção e processamento, eles podem ser divididos em rolagem a quente e rolamento frio. O rolamento frio pode ser dividido em dois tipos: sem grãos e orientados a grãos. As folhas laminadas a frio têm espessura uniforme, boa qualidade da superfície e altas propriedades magnéticas. Portanto, com o desenvolvimento da indústria, as folhas enroladas a quente tendem a ser substituídas por folhas de laminação a frio (meu país exigiu claramente o uso de folhas de aço de silício enroladas a quente para serem paradas, que é o que chamamos de "frio em vez de quente" no estágio inicial).
(2) Indicadores de desempenho da folha de aço de silício
A. baixa perda de ferro. O indicador mais importante de qualidade. Todos os países do mundo classificam as notas com base nos valores de perda de ferro. Quanto menor a perda de ferro, maior o grau e maior a qualidade.
B. Intensidade de alta indução magnética. Folhas de aço de silício que podem obter uma indução magnética mais alta no mesmo campo magnético têm volume e peso menores para núcleos de motor ou transformador, que podem salvar folhas de aço de silício, fios de cobre e materiais isolantes.
C. coeficiente de empilhamento alto. A superfície das folhas de aço de silício é lisa, plana e uniforme de espessura, o que melhora o coeficiente de empilhamento do núcleo.
D. bom desempenho de perfuração. Isso é mais importante para a fabricação de núcleos pequenos e micro -motor.
E. Boa adesão e soldabilidade ao filme isolante na superfície.
F. O envelhecimento magnético G. Folhas de aço de silício devem ser entregues após o recozimento e a decapagem.
(I) Folhas de aço de silício enroladas a quente para uso elétrico (GB 5212-85) folhas de aço de silício laminadas a quente para uso elétrico são feitas de liga magnética macia de ferrosilício com baixa perda de carbono e são enroladas a quente em folhas com uma espessura inferior a 1 mm. As folhas de aço de silício enroladas a quente para uso elétrico também são chamadas de folhas de aço de silício enroladas a quente. As folhas de aço de silício laminadas a quente podem ser divididas em dois tipos de folhas de aço de acordo com o conteúdo de silício: baixo silício (Si menor ou igual a 2,8%) e alto silício (Si menor ou igual a 4,8%).
(Ii) As folhas de aço de silício laminadas a frio elétricas (GB 2521-88) são feitas de aço de silício elétrico contendo 0. 8% -4. 8% de silício e são laminados a frio. As folhas de aço de silício com laminação a frio são divididas em dois tipos de tiras de aço: sem grãos e orientadas a grãos. As tiras de aço elétrico com laminação a frio têm as características da superfície lisa, espessura uniforme, alto coeficiente de empilhamento, bom desempenho de perfuração e maior indução magnética e menor perda de ferro do que as tiras de aço elétrico enrolado a quente. O uso de tiras frias em vez de tiras laminadas a quente para fabricar motores ou transformadores pode reduzir seu peso e volume por 0%-25%.
Se forem usadas tiras orientadas a frio, o desempenho será melhor. Usá-los em vez de tiras laminadas a quente ou tiras de baixo grau a frio podem reduzir o consumo de energia do transformador em 45%-50%, e o desempenho de trabalho do transformador é mais confiável. Usado para fabricar motores e transformadores. Geralmente, as tiras de laminação a frio sem grãos são usadas como estado de motores ou transformadores de soldagem, etc.; As tiras laminadas a frio orientadas a grãos são usadas como núcleo de transformadores de potência, transformadores de pulso e amplificadores magnéticos. Especificações da placa de aço: espessura de {{1 0}}.
(Iii) Folha de aço de silício enrolada a quente para eletrodomésticos (GBH 46002-90) A nota da folha de aço de silício laminada a quente para eletrodomésticos é representada por J (Home) D (elétrico) R (laminado a quente), isto é, JDR. O número após o JDR é o valor da perda de ferro * 100, e o número após a linha horizontal é a espessura da placa de aço (mm) * 100. Os requisitos de desempenho eletromagnético das folhas de aço de silício a quente para aparelhos domésticos podem ser ligeiramente mais baixos e o valor mínimo de perda de ferro (P15/50) é 5,40w/kg. Geralmente, é entregue sem lavar. É usado para motores diferenciais de vários eletrodomésticos, como ventiladores elétricos, máquinas de lavar, aspiradores e capuzes.







