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Oct 31, 2024

Folha de aço de Silício Transformador Explicação detalhada

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.

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