
リングトランスについては、リングコア、銅線、絶縁フィルム、ワイヤーなどで構成されていることがわかっていますが、鉄芯は電力に関係しているのでしょうか?コアが大きいほど電力が大きくなりますか?
リング トランス コアと電力は、リング トランス コアのサイズと電力のサイズの間に直接的な関係があると言えます。つまり、電力が大きいほど、そのボリュームは増加します。
トランスの電力が大きいほど、コアの磁気回路に必要な時間が長くなり、コアのサイズが大きくなります。
これの多くは、コアの素材に関係しています。
環状変圧器の電力は、コア材料と断面積によって決まります。
断面積とは、巻線が巻かれたコアコラムの断面積(長方形)を指します。
断面積 S が測定された後、変圧器の電力 P は、P=S2/1.5 に従って推定できます。
ここで、S の単位は cm2 です。
例: コア断面積 S=7cm2、電力 P=S2/1.5=7*7/1.5=33W、さまざまな誤差を除くと、実際の公称電力は 30W です。
通常、鉄心はケイ素鋼板のシームレスコイルでできており、ケイ素鋼板自体は強い磁気伝導性を持つ一種の磁性材料であるため、変圧器の鉄心を作るためにケイ素鋼板が使用されます。 、鉄芯が小さくなるという条件を達成するために、より大きな磁気誘導強度を生成できますが、これは、鉄芯が小さいほど難しいため、大電力の鉄芯の体積を無限に小さくできることを意味するものではありません生産プロセス。
製造プロセスの制限により、コアを思うように小さくすることはできません。
いつ パワーリングトランス AC状態で動作すると、電力損失が発生します。通常、この電力損失を「鉄損」と呼んでいます。鉄損は主に「ヒステリシス損」「渦電流損」と呼ばれます。
渦電流損とヒステリシス損は、鉄心の着磁過程におけるヒステリシス現象によるもので、その損失は材料のヒステリシスループに囲まれた面積に比例します。
次に、より多くの電力が必要になると、コアの面積を増やしてこの電力損失を減らす必要があります。
リング トランス コアと電力は、リング トランス コアのサイズと電力のサイズの間に直接的な関係があると言えます。つまり、電力が大きいほど、そのボリュームは増加します。
トランスの電力が大きいほど、コアの磁気回路に必要な時間が長くなり、コアのサイズが大きくなります。
これの多くは、コアの素材に関係しています。
環状変圧器の電力は、コア材料と断面積によって決まります。
断面積とは、巻線が巻かれたコアコラムの断面積(長方形)を指します。
断面積 S が測定された後、変圧器の電力 P は、P=S2/1.5 に従って推定できます。
ここで、S の単位は cm2 です。
例: コア断面積 S=7cm2、電力 P=S2/1.5=7*7/1.5=33W、さまざまな誤差を除くと、実際の公称電力は 30W です。
通常、鉄心はケイ素鋼板のシームレスコイルでできており、ケイ素鋼板自体は強い磁気伝導性を持つ一種の磁性材料であるため、変圧器の鉄心を作るためにケイ素鋼板が使用されます。 、鉄芯が小さくなるという条件を達成するために、より大きな磁気誘導強度を生成できますが、これは、鉄芯が小さいほど難しいため、大電力の鉄芯の体積を無限に小さくできることを意味するものではありません生産プロセス。
製造プロセスの制限により、コアを思うように小さくすることはできません。
いつ パワーリングトランス AC状態で動作すると、電力損失が発生します。通常、この電力損失を「鉄損」と呼んでいます。鉄損は主に「ヒステリシス損」「渦電流損」と呼ばれます。
渦電流損とヒステリシス損は、鉄心の着磁過程におけるヒステリシス現象によるもので、その損失は材料のヒステリシスループに囲まれた面積に比例します。
次に、より多くの電力が必要になると、コアの面積を増やしてこの電力損失を減らす必要があります。
したがって、大きな電力が必要な場合は、鉄心の体積を大きくする必要があり、その鉄損を除去すると、電力が必要な値に達することができます。
電力は、巻線の巻き数と直径にも関係します。
電力は、巻線の巻き数と直径にも関係します。
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