De kern van de stroomtransformator is een cruciaal onderdeel van elektrische stroomtransformatoren en dient als magnetisch circuit dat de energieoverdracht tussen primaire en secundaire wikkelingen mogelijk maakt. De kern is doorgaans opgebouwd uit dunne lagen hoogwaardig siliciumstaal en is ontworpen om energieverliezen tijdens max. magnetische fluxdichtheid. Kernontwerpen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: kerntype en schaaltype. Transformatoren van het kerntype hebben een rechthoekige of cirkelvormige ledemaatstructuur met wikkelingen eromheen, terwijl kernen van het schaaltype de wikkelingen binnen het magnetische circuit omsluiten. De keuze tussen deze ontwerpen hangt af van factoren zoals vermogen, spanningsniveaus en toepassingsvereisten. Lamineringen in transformatorkernen zijn van elkaar geïsoleerd om wervelstroomverliezen te verminderen, en hun dikte is zorgvuldig geselecteerd om de prestaties en productiekosten in evenwicht te brengen. Het staal dat in kernen wordt gebruikt, is vaak korrelgeoriënteerd om de magnetische domeinen uit te lijnen voor verbeterde efficiëntie. Kernassemblagetechnieken omvatten getrapte verbindingen en verstekhoeken om luchtspleten te minimaliseren en de magnetische weerstand te verminderen. Sommige geavanceerde ontwerpen bevatten amorfe metalen kernen voor nog lagere verliezen, vooral in distributietransformatoren.

Taizhou Tianli ijzeren kern Manufacturing Co., Ltd. Tianli Iron Core, opgericht in 2009, is een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen voor transformatorkernmaterialen en -assemblages. Wij zijn gespecialiseerd in gespleten spoelen, kernlamineringen en nauwkeurig geassembleerde magnetische kernen voor distributie- en vermogenstransformatoren. Met een sterke technische basis en materialen afkomstig van topfabrieken als Shougang en Baosteel, leveren wij betrouwbare, hoogwaardige oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van elke klant. Ons ervaren team zorgt voor kwaliteit, flexibiliteit en responsieve service op de mondiale markten. Van de materiaalkeuze tot de uiteindelijke kernassemblage, Tianli zet zich in om uw succes te vergroten – efficiënt en betrouwbaar.
Uw vertrouwde partner op het gebied van uitmuntende transformatorkernen.






Inleiding tot snijspoelen van siliciumstaal Snijspoelen van siliciumstaal zijn gespecialiseerde staalproducten die zijn ontworpen om de pr...
View MoreInleiding tot Transformer Core-onderhoud De kern van een stroomdistributietransformator is het centrale onderdeel dat verantwoordelijk is voor d...
View MoreInleiding tot in olie ondergedompelde transformatorkernen In olie ondergedompelde transformatorkernen worden veel gebruikt in energiesyste...
View MoreDe essentiële rol van de kern in droge transformatoren Bij droge transformatoren fungeert de kern als het centrale magnetische pad dat een effic...
View MoreInleiding: belang van onderhoud van de transformatorkern De transformatorkern voor stroomverdeling is een cruciaal onderdeel dat rechtstr...
View MoreHoe werkt de kern van de stroomtransformator thermische en mechanische belasting weerstaan?
Kern van de transformator is ontworpen om zowel thermische als mechanische spanningen te weerstaan door een combinatie van materiaalkeuze, constructietechnieken en ontwerpoverwegingen. Hier leest u hoe zij met deze spanningen omgaan:
Thermische stressbestendigheid
Materiaaleigenschappen:
Siliciumstaal: De kern is doorgaans gemaakt van siliciumstaal, dat een goede thermische geleidbaarheid en stabiliteit heeft bij hoge temperaturen. Korrelgeoriënteerd siliciumstaal is vooral effectief bij het handhaven van de prestaties onder thermische belasting.
Amorf metaal: Sommige kernen gebruiken amorf metaal, dat lagere kernverliezen heeft en temperatuurschommelingen beter aankan dan conventionele materialen.
Isolatie:
Laminaatisolatie: De isolatie tussen de lamellen helpt kortsluiting te voorkomen en de warmteontwikkeling te verminderen. Hoogwaardige isolatiematerialen zijn bestand tegen hoge temperaturen zonder te verslechteren.
Coatings: Speciale coatings op de kernlamineringen bieden extra thermische bescherming en kunnen de hittebestendigheid van de kern verbeteren.
Koelsystemen:
Ontwerpintegratie: Het kernontwerp omvat vaak koelkanalen of is geïntegreerd in een transformatorontwerp dat koelsystemen zoals olie- of luchtkoeling omvat om warmte efficiënt af te voeren.
Warmteafvoer: Efficiënte warmteafvoer door het ontwerp helpt de operationele temperaturen binnen veilige grenzen te houden.
Mechanische stressbestendigheid
Kernassemblage:
Verbindingen en hoeken: Technieken zoals getrapte verbindingen en verstekhoeken worden gebruikt om luchtspleten te minimaliseren en de structurele integriteit te garanderen. Deze technieken helpen de kern mechanische spanningen te weerstaan door de magnetische weerstand te verminderen en de stabiliteit te behouden.
Robuuste constructie: De kern is met precisie geassembleerd om ervoor te zorgen dat mechanische spanningen gelijkmatig worden verdeeld en dat de kern zijn vorm en uitlijning behoudt onder operationele belastingen.
Mechanische ondersteuning:
Structurele versterking: De kern wordt vaak gemonteerd op een stevig frame of steunstructuur die mechanische spanningen absorbeert en verdeelt, waardoor de kern wordt beschermd tegen vervorming of schade.
Trillings- en schokabsorptie: Het ontwerp kan voorzieningen bevatten voor het absorberen van trillingen en schokken die kunnen optreden tijdens gebruik of transport.
Kwaliteitscontrole:
Testen: Er worden strenge testprocedures toegepast om ervoor te zorgen dat kernen zowel thermische als mechanische spanningen kunnen weerstaan. Dit omvat stresstests onder gesimuleerde operationele omstandigheden.
Productieprecisie: Hoge precisie bij de productie zorgt ervoor dat de kerncomponenten correct in elkaar passen, waardoor het risico op mechanisch falen als gevolg van verkeerde uitlijning of een slechte constructie wordt verminderd.
Door deze strategieën te combineren, kern van de stroomtransformator is in staat om betrouwbaar te presteren onder uiteenlopende operationele omstandigheden, waarbij de effectiviteit en levensduur behouden blijven, zelfs bij thermische en mechanische spanningen.
