สนามแม่เหล็กฟลักซ์
สนามแม่เหล็กรวมที่ผ่านหน้าตัดแกนหม้อแปลง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการถ่ายโอนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
ฟลักซ์แม่เหล็กคืออินทิกรัลของความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) ตลอดพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก โดยมีหน่วยเป็นเวเบอร์ ในหม้อแปลง ฟลักซ์สลับจะเชื่อมโยงขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานตามกฎของฟาราเดย์: E = 4.44 × f × N × Φmax
พารามิเตอร์การออกแบบแกนเหล็ก: ความหนาแน่นฟลักซ์ B (โดยทั่วไปอยู่ที่ 1.5–1.8 T สำหรับเหล็กซิลิกอน และต่ำกว่าสำหรับโลหะอสัณฐานที่ประมาณ 1.3 T) พื้นที่หน้าตัด และรูปทรงของขาแกนเหล็กเป็นตัวกำหนดขนาดของหม้อแปลง
ฟลักซ์ที่มากเกินไปทำให้เกิดฮิสเทอรีซิสและความอิ่มตัวของแกนเหล็ก ซึ่งเพิ่มการสูญเสียในแกนเหล็กและการเกิดฮาร์มอนิก ต้องหลีกเลี่ยงการกระตุ้นเกินพิกัด
QDTB ปรับความหนาแน่นฟลักซ์ให้เหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ FEM เพื่อให้เกิดการสูญเสียต่ำสุดในผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
แกนแม่เหล็ก
ชิ้นส่วนเหล็กซิลิคอนเรียงซ้อนที่ให้เส้นทางความต้านทานแม่เหล็กต่ำสำหรับฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นแกนหลักของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสไหลวน
กระแสไหลวนที่เหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง
การสูญเสียฮิสเทอรีซิส
พลังงานที่สูญเสียในเหล็กแกนเนื่องจากการกลับทิศซ้ำของโดเมนแม่เหล็กในแต่ละรอบของไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสูญเสียแกน
การสูญเสียแกนเหล็ก
กำลังงานที่สูญเสียในแกนแม่เหล็กของหม้อแปลงเนื่องจากฮิสเทอรีซิสและกระแสไหลวน เรียกอีกอย่างว่าการสูญเสียเหล็กหรือการสูญเสียขณะไม่มีโหลด
ข้อกำหนดเพิ่มเติมเริ่มต้นด้วย “M”
แกนแม่เหล็ก
ชิ้นส่วนเหล็กซิลิคอนเรียงซ้อนที่ให้เส้นทางความต้านทานแม่เหล็กต่ำสำหรับฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นแกนหลักของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสแม่เหล็ก
ส่วนประกอบรีแอกทีฟของกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีโหลดซึ่งสร้างฟลักซ์แม่เหล็กในแกนหม้อแปลง
กล่องรวมสายไฟ (Marshalling Box)
ตู้รวมสายไฟภายนอกที่ใช้บรรจุสายควบคุมของหม้อแปลง ขั้วต่อ และวงจรเสริมสำหรับการเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าย่อย
ปริมาณความชื้น
ปริมาณน้ำในน้ำมันหม้อแปลงและฉนวนแข็ง ซึ่งมีความสำคัญต่อความแข็งแรงทางไดอิเล็กทริกและอายุการใช้งานของฉนวน
เพิ่มเติมใน “พื้นฐานทางไฟฟ้า”
กำลังปรากฏ (kVA)
กำลังไฟฟ้าปรากฏทั้งหมดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งรวมกำลังไฟฟ้าจริง (active power) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (reactive power) เข้าด้วยกัน โดยมีหน่วยวัดเป็นกิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA)
กระแสไหลวน
กระแสไหลวนที่เหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง
EMF (แรงเคลื่อนไฟฟ้า)
แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดหม้อแปลง ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กและจำนวนรอบของขดลวด
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่?
วิศวกร QDTB สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของคุณได้