หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®
E

กระแสกระตุ้น

พื้นฐานทางไฟฟ้า

กระแสที่หม้อแปลงปฐมภูมิ (primary) ดึงดูดเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าโดยไม่มีโหลด ประกอบด้วยส่วนประกอบของกระแสแม่เหล็ก (magnetizing) และการสูญเสียแกนเหล็ก (core-loss)

กระแสกระตุ้น (กระแสไม่มีโหลด) ที่ดึงเมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดให้กับขดลวดปฐมภูมิ โดยขดลวดทุติยภูมิเปิดวงจร องค์ประกอบ: การสร้างสนามแม่เหล็ก (Im) เพื่อสร้างฟลักซ์ และ การสูญเสียแกนเหล็ก (Ic)

โดยทั่วไปอยู่ที่ 1-5% ของค่าพิกัดสำหรับ หม้อแปลงจำหน่าย และ 0.5-2% สำหรับ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรีแอกทีฟเป็นหลัก (ล้าหลัง 80-90 องศา)

รูปคลื่นที่ไม่เป็นไซน์ก่อให้เกิด ฮาร์มอนิก (อันดับที่ 3) QDTB ออกแบบแกนเหล็กเพื่อลดฮาร์มอนิกเหล่านี้ผ่านการเลือกวัสดุและการประกอบที่มีความแม่นยำ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

M

กระแสแม่เหล็ก

ส่วนประกอบรีแอกทีฟของกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลดซึ่งสร้างฟลักซ์แม่เหล็กในแกนหม้อแปลง

C

การสูญเสียแกนเหล็ก

กำลังงานที่สูญเสียในแกนแม่เหล็กของหม้อแปลงเนื่องจากฮิสเทอรีซิสและกระแสไหลวน เรียกอีกอย่างว่าการสูญเสียเหล็กหรือการสูญเสียขณะไม่มีโหลด

M

แกนแม่เหล็ก

ชิ้นส่วนเหล็กซิลิคอนเรียงซ้อนที่ให้เส้นทางความต้านทานแม่เหล็กต่ำสำหรับฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นแกนหลักของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

H

ฮาร์มอนิกส์

ฮาร์มอนิกส์ที่เป็นจำนวนเท่าของความถี่พื้นฐานจากโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น ทำให้เกิดการสูญเสียในหม้อแปลงเพิ่มขึ้นและความร้อนสูงเกินไป

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเริ่มต้นด้วยE

กระแสไหลวน

กระแสไหลวนที่เหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง

ระดับประสิทธิภาพ (IE1-IE4)

การจำแนกระดับประสิทธิภาพพลังงานของหม้อแปลงตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ IE1 (มาตรฐาน) ถึง IE4 (ระดับพรีเมียม) ซึ่งมีการสูญเสียพลังงานลดลงตามลำดับ

EMF (แรงเคลื่อนไฟฟ้า)

แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดหม้อแปลง ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กและจำนวนรอบของขดลวด

หม้อแปลงสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

หม้อแปลงสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่รองรับโหลดที่มีฮาร์มอนิกสูงและความต้องการกำลังไฟฟ้าที่แปรผัน

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่?

วิศวกร QDTB สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของคุณได้