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Cómo reducir las pérdidas de cobre y hierro en los transformadores

Dec 25,2024

Cómo reducir las pérdidas de cobre y hierro en los transformadores

1, la selección de una densidad de corriente más baja.

2, reducir el número de vueltas, pero aumentará la densidad de flujo magnético del núcleo y aumentará las pérdidas de hierro, cuando la pérdida de cobre sea significativamente mayor que la pérdida de hierro, usar con precaución.

3, cambiar el proceso del transformador para reducir la resistencia de CA del devanado. Los métodos consisten principalmente en reducir el diámetro del cable de cobre (no se puede reducir el área transversal total), aumentar el nivel primario de las superficies adyacentes (aumentará la capacitancia distribuida del nivel primario), reducir la distancia del nivel primario (aumentará la capacitancia distribuida del nivel primario), ahorro de bobinas, etc.; 4, cambiar los parámetros de funcionamiento del circuito para reducir la resistencia de CA del devanado.

4, cambiar los parámetros de funcionamiento del circuito para reducir la resistencia de CA, como reducir la frecuencia de conmutación, pero aumentará la densidad de flujo magnético del núcleo y aumentará la pérdida de hierro, cuando la pérdida de cobre sea significativamente mayor que la pérdida de hierro, usar con precaución.

5, el uso de alambre de menor resistividad.

Reducir la pérdida de hierro

1, cambiar los parámetros de consumo de energía del material del núcleo que es más excelente, como el uso del material PC50 de TDK en lugar del material PC40.

2, reducir la densidad de flujo magnético, pero aumentará el número de vueltas de la bobina y provocará un aumento de las pérdidas de cobre, usar con precaución.

3, cambiar los parámetros del circuito, como reducir la frecuencia de conmutación, pero también aumentará la densidad de flujo, usar con precaución, si es necesario, con el ajuste de las vueltas del devanado.

4, diseño térmico racional, el uso de la curva de temperatura y pérdida del material del núcleo en el valle.

Método integral

1, de acuerdo con las condiciones de disipación de calor respectivas, asignación razonable de la relación de pérdida de cobre y pérdida de hierro.

2, diseño razonable de la densidad de flujo del núcleo y la frecuencia de funcionamiento, de modo que el núcleo funcione en el mejor estado de combinación de FB.

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