หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®
M

สนามแม่เหล็กฟลักซ์

พื้นฐานทางไฟฟ้า

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

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

M

แกนแม่เหล็ก

ชิ้นส่วนเหล็กซิลิคอนเรียงซ้อนที่ให้เส้นทางความต้านทานแม่เหล็กต่ำสำหรับฟลักซ์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นแกนหลักของการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

E

กระแสไหลวน

กระแสไหลวนที่เหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานในหม้อแปลง

H

การสูญเสียฮิสเทอรีซิส

พลังงานที่สูญเสียในเหล็กแกนเนื่องจากการกลับทิศซ้ำของโดเมนแม่เหล็กในแต่ละรอบของไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสูญเสียแกน

C

การสูญเสียแกนเหล็ก

กำลังงานที่สูญเสียในแกนแม่เหล็กของหม้อแปลงเนื่องจากฮิสเทอรีซิสและกระแสไหลวน เรียกอีกอย่างว่าการสูญเสียเหล็กหรือการสูญเสียขณะไม่มีโหลด

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่?

วิศวกร QDTB สามารถช่วยคุณเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของคุณได้