Quel rôle joue le noyau en acier au silicium dans un transformateur ?
Dec 15, 2023
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Noyau en acier au silicium à grains orientés GNEE
Les noyaux de transformateur couramment utilisés sont généralement constitués detôles d'acier au silicium. L'acier au silicium est un type d'acier contenant du silicium et sa teneur en silicium est de 0,8 % à 4,8 %. Le noyau de fer du transformateur est en acier au silicium car l'acier au silicium lui-même est un matériau magnétique à forte perméabilité magnétique. Il peut produire une grande intensité d’induction magnétique dans la bobine sous tension. Cela peut réduire la taille du transformateur. Le transformateur fonctionne dans des conditions AC. [La perte de puissance se produit non seulement dans la résistance de la bobine, mais également dans le noyau de fer magnétisé par le courant alternatif. La perte de puissance dans le noyau de fer est généralement appelée « perte de fer ». La perte de fer est causée par deux raisons : la « perte par hystérésis » et la « perte par courants de Foucault ».
La perte par hystérésis est la perte de fer causée par l'existence d'une hystérésis pendant le processus de magnétisation du noyau de fer. L'ampleur de cette perte est proportionnelle à la zone entourée par la boucle d'hystérésis du matériau. La boucle d'hystérésis de l'acier au silicium est étroite. Son utilisation comme noyau d'un transformateur entraîne moins de pertes par hystérésis, ce qui peut réduire considérablement la génération de chaleur.

Lorsque le transformateur fonctionne, le flux magnétique généré par le courant alternatif dans la bobine est bien entendu alternatif. Le flux magnétique changeant produit un courant induit dans le noyau de fer. Le courant induit généré dans le noyau de fer circule dans un plan perpendiculaire à la direction diélectrique, c'est pourquoi on l'appelle courants de Foucault. La perte par courants de Foucault provoque également un échauffement du noyau de fer. Afin de réduire les pertes par courants de Foucault, le noyau du transformateur est empilé de tôles d'acier au silicium isolées les unes des autres. Le courant peut circuler dans un circuit long et étroit à travers une section transversale plus petite pour augmenter la limite électrique sur le trajet des courants de Foucault ; en même temps. Le silicium augmente la résistivité du matériau et joue également un rôle dans la réduction des courants de Foucault.
Comme noyau du transformateur, 0,35 mm d'épaisseuracier au silicium laminé à froidla feuille est généralement utilisée. Coupez-le en un long morceau en fonction de la taille requise du noyau de fer, puis superposez-le en forme de « ·日 » ou de « 口 ». Logiquement parlant, afin de réduire les courants de Foucault, plus les tôles d'acier au silicium sont fines et plus les bandes épissées sont étroites, meilleur est l'effet. Cela réduit la perte par courants de Foucault, diminue l'augmentation de la température et permet également d'économiser le matériau utilisé pour la tôle d'acier au silicium. Cependant, lors de la fabrication du noyau en tôle d'acier au silicium, celle-ci ne repose pas uniquement sur les facteurs favorables mentionnés ci-dessus. Car fabriquer le noyau de fer de cette manière nécessite beaucoup d’investissements. Cela réduit également la section efficace du noyau de fer. Par conséquent, lorsque vous utilisez des tôles d'acier au silicium pour fabriquer des noyaux de transformateur, vous devez peser le pour et le contre en fonction de la situation spécifique et choisir la meilleure taille.

