A transzformátormag a transzformátor kritikus alkotóeleme, a mágneses fluxus közegeként szolgál, ami elengedhetetlen a feszültség átalakításához. A jellemzően nagy áteresztőképességű szilícium acélból készült laminált lemezekből készült mag minimálisra csökkenti az örvényáramok és a hiszterézis okozta energiaveszteséget. Az egymástól szigetelt laminálások csökkentik az örvényáramok képződését, növelve a transzformátor hatékonyságát. A mag különböző formájú, elsősorban héj- és magtípusú lehet. A mag típusú transzformátorban a tekercsek körülveszik a magot, míg a héj típusú transzformátorban a mag veszi körül a tekercseket. Ez a megkülönböztetés befolyásolja a transzformátor teljesítményét és alkalmazását. A mag kialakításának célja, hogy alacsony reluktanciájú utat biztosítson a mágneses fluxus számára, ezzel biztosítva a minimális energiaveszteséget és a hatékony mágneses csatolást a primer és szekunder tekercs között. Ezenkívül a mag anyaga és kialakítása döntő fontosságú a transzformátor teljesítményjellemzőinek meghatározásában, beleértve a hatékonyságot, a kapacitást és a hőstabilitást. A veszteségek további csökkentése érdekében néha fejlett maganyagokat, például amorf acélt használnak. A megfelelő magfelépítés és anyagválasztás elengedhetetlen az áramelosztó és elektromos berendezések transzformátorainak megbízható és hatékony működéséhez.

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 MoreTranszformátor mag hőleadási módszer
A transzformátor mag több kulcsmechanizmuson keresztül kezeli a működés közbeni hőelvezetést:
Anyag alapvető tulajdonságai:
Armal Conductivity: The choice of core material impacts how effectively heat is conducted away from the core. High-quality silicon steel or advanced materials like amorphous steel typically have better thermal conductivity, which helps in distributing heat more evenly.
Szigetelés: A magban lévő laminátumokat általában szigetelőanyaggal vonják be, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek és megakadályozza a hődegradációt.
Alaptervezés:
Laminálási vastagság és konfiguráció: A magrétegek vastagsága és elrendezése befolyásolhatja a hőelvezetést. A vékony laminálás csökkenti az örvényáram-veszteséget, ami viszont csökkenti a hőtermelést.
Szellőző- és hűtőcsatornák: Egyes transzformátorok szellőző- vagy hűtőcsatornákat tartalmaznak a légáramlás fokozása és a hőelvezetés javítása érdekében.
Transzformátoros hűtőrendszerek:
Olajhűtés: Sok transzformátor olajat használ szigetelőként és hűtőfolyadékként is. Az olaj a magon és a tekercseken keresztül kering, elnyeli és átadja a hőt a transzformátor külső részeibe, ahol elvezethető.
Léghűtés: A léghűtéses transzformátorokban a ventilátorok vagy a természetes konvekció segít elvezetni a hőt a transzformátor felületéről.
Hőelvezetési mechanizmusok:
Sugárzás és konvekció: A felület a transzformátor mag hőt sugároz a környező környezetbe. A konvekciós áramok, akár természetesek, akár ventilátorok által kényszerítettek, segítenek elvezetni a hőt.
Hűtőbordák: Egyes kialakítások hűtőbordákat vagy további hűtőelemeket tartalmaznak, amelyek a maghoz vannak rögzítve a hőelvezetés javítása érdekében.
Armal Management Practices:
Felügyeleti rendszerek: Sok modern transzformátor fel van szerelve hőfigyelő rendszerekkel, amelyek nyomon követik a hőmérsékletet és biztosítják, hogy a mag ne lépje túl a biztonságos működési határokat.
Karbantartás: A rendszeres karbantartás biztosítja, hogy a hűtőrendszerek, például az olajszintek és a hűtőventilátorok megfelelően működjenek, megelőzve a túlmelegedést.
A hatékony hőelvezetés kulcsfontosságú a mag teljesítményének és hosszú élettartamának megőrzéséhez, mivel a túlzott hőhatás csökkenti a hatékonyságot, potenciális károkat és megnövekedett meghibásodási kockázatot.
