なぜトランスコアには角形の電磁鋼板が使われるのでしょうか?
Nov 24, 2023
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GNEE鋼 電磁鋼板
鉄心の電力損失には「ヒステリシス損」と「渦電流損」があります。 ヒステリシス損失は、交流磁界内で繰り返し磁化されたドメインによって消費されるエネルギーです。 単位体積あたりのヒステリシス損失は、ヒステリシス ループの面積と交番磁場の周波数 f (V は磁性導体の体積) に比例します。 したがって、ヒステリシスループが狭い磁性材料を選択することにより、鉄心のヒステリシス損を低減することができます。 などの材料電磁鋼板変圧器やモーターに使用されるヒステリシス損失は低いです。
渦電流損 交流磁束により鉄心に誘導起電力が発生し、磁束に垂直な面内に渦電流と呼ばれる循環電流が発生します。 渦電流によって生じる電力損失。 したがって、鉄心の渦電流は、鉄心の抵抗を大きくすることで低減できます。 損失。 鉄心から絶縁された電磁鋼板を積み重ねることにより、渦電流が長くて狭い回路内の短い渦電流経路に沿って抵抗器を通過することができます。 同時にシリコンもケイ素鋼材料の抵抗率を高め、渦電流を減らす役割も果たします。

角鉄芯を選択する最大の理由は、コイルの巻きやすさです。 この形状の鉄心は別途機械で巻いてから鉄心にセットすることができるため、実際のプロジェクトでの量産に適しています。 もちろん、この形状の鉄心にも積層間に空隙があり、磁束漏れが発生するという欠点があります。
実は丸い鉄芯もあります。 電磁鋼帯から直接圧延した鉄心です。 エアギャップがなく、磁気漏れが少なく、角型に比べ磁気特性が優れています。 しかし、コイルを巻くのが面倒なため、機械化して大量生産するのは容易ではありません。 用途は少なく、通常は高精度変流器に使用されます(通常は測定に使用される電源変圧器とは異なります)。
変圧器コアは電磁鋼板を使用


