トランスフォーマーは電磁誘導原理で動作し,2つ以上の巻き込みと鉄 (または空気) のコアで構成される.変化する磁場を生成しますこの場は,ファラデイの誘導法則に従って,二次巻き込みで電動力を誘発する.電圧変換は,巻き込み回転比調整によって起こります.
ファラデーの法則は,閉回路における誘発電動力は回路を通る磁気流の変化の負の速度に等しいと規定しています.
ε = -N dΦ/dt
ここで εは誘発された電動力,Nはコイル回転,Φは磁気流を表す.
トランスフォーマーコアには 3つの基本目的があります
材料の組成に基づいて 3 つの主要なコアタイプがあります.
主に電源システムで使用されるこれらのものは薄いシリコン鋼層を使用します.
流通経路を制限することで,渦巻電流の損失をさらに減らすために,隔離された鋼板が積み重ねられています.
電力伝送・配送システム,以下を含む:
磁気コップリングにのみ依存する. 磁気コップリングは,磁気コップリングの
必要な特殊用途:
この材料は,セラミックフェライト材料 (ニッケル,マンガン,または亜鉛の鉄酸化物複合物) を使用する.
電子・通信システム,以下を含む:
| 特徴 | 層状鉄 | 空気コア | フェライト |
|---|---|---|---|
| 効率性 | ハイ | 低い | 中程度の高周波 (HF) |
| サイズ | 大きい | コンパクト | 小さいもの |
| 質量 | 重い | ライト | 軽度 中間 |
| 周波数範囲 | 50Hzから10kHz | DC-100MHz+ | 10kHzから10MHz |
| 電力容量 | kW-MW | <100W | W-kW |
基本選定には,以下の事項の評価が含まれます.
新興傾向は以下の通りです.
トランスフォーマーコアは,効率,サイズ,重量,コストパラメータの間でデバイスのパフォーマンスを根本的に決定する.ラミネート鉄,空気コア,フェライトトランスフォーマーはそれぞれ異なるアプリケーションに対応する.最適な選択には,運用要件と環境条件の注意深く分析が必要です継続的な材料とデザインの革新は,電源と電子システムの需要を満たすための性能向上を約束します.
トランスフォーマーは電磁誘導原理で動作し,2つ以上の巻き込みと鉄 (または空気) のコアで構成される.変化する磁場を生成しますこの場は,ファラデイの誘導法則に従って,二次巻き込みで電動力を誘発する.電圧変換は,巻き込み回転比調整によって起こります.
ファラデーの法則は,閉回路における誘発電動力は回路を通る磁気流の変化の負の速度に等しいと規定しています.
ε = -N dΦ/dt
ここで εは誘発された電動力,Nはコイル回転,Φは磁気流を表す.
トランスフォーマーコアには 3つの基本目的があります
材料の組成に基づいて 3 つの主要なコアタイプがあります.
主に電源システムで使用されるこれらのものは薄いシリコン鋼層を使用します.
流通経路を制限することで,渦巻電流の損失をさらに減らすために,隔離された鋼板が積み重ねられています.
電力伝送・配送システム,以下を含む:
磁気コップリングにのみ依存する. 磁気コップリングは,磁気コップリングの
必要な特殊用途:
この材料は,セラミックフェライト材料 (ニッケル,マンガン,または亜鉛の鉄酸化物複合物) を使用する.
電子・通信システム,以下を含む:
| 特徴 | 層状鉄 | 空気コア | フェライト |
|---|---|---|---|
| 効率性 | ハイ | 低い | 中程度の高周波 (HF) |
| サイズ | 大きい | コンパクト | 小さいもの |
| 質量 | 重い | ライト | 軽度 中間 |
| 周波数範囲 | 50Hzから10kHz | DC-100MHz+ | 10kHzから10MHz |
| 電力容量 | kW-MW | <100W | W-kW |
基本選定には,以下の事項の評価が含まれます.
新興傾向は以下の通りです.
トランスフォーマーコアは,効率,サイズ,重量,コストパラメータの間でデバイスのパフォーマンスを根本的に決定する.ラミネート鉄,空気コア,フェライトトランスフォーマーはそれぞれ異なるアプリケーションに対応する.最適な選択には,運用要件と環境条件の注意深く分析が必要です継続的な材料とデザインの革新は,電源と電子システムの需要を満たすための性能向上を約束します.