Nagy hatékonyságú száraz típusú transzformátor Core-GB szabványos SCB18
Nagy hatékonyságú száraz típusú transzformátor Core-GB szabványos SCB14
Nagy hatékonyságú száraz típusú transzformátor Core-GB szabványos SCB10
Nagy hatékonyságú, olajba merülő transzformátor Core-GB Standard S22
Nagy hatékonyságú, olajba merített transzformátor Core-GB Standard S20
Nagy hatékonyságú, olajba merülő transzformátor Core-GB S13 szabvány
SZ20-50000-110
HTDSPZ-11000-110

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. A 2009-ben alapított Tianli Iron Core a transzformátormag anyagok és szerelvények vezető teljes körű megoldás-szolgáltatója. Szakterületünk a hasított tekercsek, a mag laminálások és a precíziósan összeszerelt mágneses magok elosztó és teljesítménytranszformátorok számára. Erős műszaki alappal és olyan csúcsminőségű malmok, mint a Shougang és a Baosteel anyagokkal, megbízható, nagy teljesítményű megoldásokat kínálunk minden ügyfél igényeire szabva. Tapasztalt csapatunk biztosítja a minőséget, a rugalmasságot és a gyors kiszolgálást a globális piacokon. Az anyagválasztástól a mag végső összeszereléséig a Tianli elkötelezett amellett, hogy hatékonyan és megbízhatóan előmozdítsa az Ön sikerét.
Megbízható partnere a transzformátormag kiválóságában.






A szilikonacél vágótekercsek bemutatása Szilikon acél vágótekercsek speciális acéltermékek, amelyeket az elektromos készülékek teljesítményének javítására terveztek. Elsősorban az elektromos iparban használják kiváló mágneses tulajdonsága...
View MoreBevezetés a transzformátor mag karbantartásába Az áramelosztó transzformátor magja a mágneses fluxus vezetéséért és az energiaátvitelért felelős központi elem. A megfelelő karbantartás kulcsfontosságú az optimális hatékonyság biztosításához, az...
View MoreAz olajba merülő transzformátormagok bemutatása Olajbe merített transzformátor magok kiváló hőelvezetési és szigetelési tulajdonságaik miatt széles körben használják az energiarendszerekben. A transzformátorolaj nemcsak hűtőfolyadékként m...
View MoreHogyan elektromos mag alkatrészek befolyásolja a transzformátorok és induktorok általános hatékonyságát?
Elektromos mag alkatrészek döntő szerepet játszanak a transzformátorok és induktorok általános hatásfokának meghatározásában. Íme, hogyan befolyásolják a teljesítményt:
Mágneses fluxuskezelés
Magas permeabilitás: Az elektromos maganyagokat, például a szilícium acélt úgy tervezték, hogy nagy mágneses permeabilitással rendelkezzenek, lehetővé téve számukra a mágneses fluxus hatékony csatornázását. A nagy permeabilitású mag csökkenti a mágneses áramkör reluktanciáját, lehetővé téve a primer és szekunder tekercs közötti jobb csatolást.
Mágneses fluxus útja: A mag alacsony reluktanciájú utat biztosít a mágneses fluxus számára, biztosítva, hogy a tekercsek által generált mágneses erővonalak többsége áthaladjon a magon, ahelyett, hogy a környező levegőbe szivárogna. Ez javítja a tekercsek közötti energiaátvitel hatékonyságát.
Örvényáram-veszteség csökkentése
Laminált szerkezet: A magokat gyakran vékony, szigetelt rétegelt lemezekből készítik, nem pedig tömör darabokból. Ez a laminált kialakítás segít minimalizálni az örvényáramokat, amelyek a mágneses mezők változása által a mag anyagában indukált elektromos áramhurkok. Ezen áramok áramlásának korlátozása csökkenti az energiaveszteséget, és növeli az általános hatékonyságot.
Anyagválasztás: A nagy elektromos ellenállású anyagok (például szilícium-acél) megválasztása tovább segíti az örvényáram-veszteség csökkentését a hagyományos acélhoz képest.
A hiszterézisveszteség minimalizálása
Mágneses tulajdonságok: A hiszterézis veszteségei a maganyagban a mágneses fluxus elmaradása miatt következnek be, amikor a mágneses tér megváltozik. Ez az energia hőként disszipálódik. Az optimalizált mágneses tulajdonságokkal rendelkező, kiváló minőségű elektromos acélok használata segít minimalizálni a hiszterézis veszteségeket, ezáltal növeli a hatékonyságot.
Maganyag-kezelés: A szemcseorientált szilíciumacél, amelyet úgy dolgoztak fel, hogy szemcséit egy adott irányba igazítsák, jelentősen csökkentheti a hiszterézis veszteségeket, különösen olyan alkalmazásokban, mint a transzformátorok, ahol a mágneses mezők túlnyomórészt egy irányban vannak.
Hőstabilitás
Hőelvezetés: A hatékony maganyagok segítenek kezelni a működés során keletkező hőt. A túlzott hőség növeli a veszteségeket és csökkenti a hatékonyságot. Az alacsonyabb hőmérsékleten való működésre tervezett magok hosszabb ideig képesek megőrizni teljesítményüket.
Hővezetőképesség: A mag anyagának megválasztása befolyásolja a hővezető képességet, ami fontos a működési hatékonyság fenntartásához és a túlmelegedés megelőzéséhez.
Frekvenciaválasz
Működési frekvencia: A mag anyaga befolyásolja, hogy a transzformátor vagy az induktor milyen jól működik különböző frekvenciákon. A magasabb frekvenciájú alkalmazásokhoz olyan anyagokra lehet szükség, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy minimálisra csökkentsék a veszteségeket ezeken a frekvenciákon (például amorf acél vagy ferrit).
Magtelítettség: A magot úgy kell megtervezni, hogy a telítettségi határain belül hatékonyan működjön. Ha a mag telítődik, az megnövekedett veszteségekhez és csökkentett hatékonysághoz vezethet.
Tervezési szempontok
Maggeometria: A mag alakja és konfigurációja (pl. E-I, U-I, toroidális) befolyásolhatja a hatékonyságot. A különböző geometriák optimalizálhatják a mágneses csatolást és csökkenthetik a veszteségeket.
Szigetelés: A laminálások közötti megfelelő szigetelés megakadályozza az örvényáramok rövidzárlatát, és növeli az általános hatékonyságot.
Elektromos mag alkatrészek kritikusak a transzformátorok és induktorok teljesítménye szempontjából. Befolyásolják a mágneses fluxus kezelését, csökkentik az örvényáramok és a hiszterézis okozta energiaveszteséget, és segítenek fenntartani a termikus stabilitást. A maganyagok és a tervezés megfelelő megválasztása jelentős javulást eredményezhet ezen elektromos eszközök hatékonyságában, hozzájárulva a jobb energiamegtakarításhoz és a különböző alkalmazásokban történő teljesítményhez.
