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  • CD Core : Améliorer les performances du transformateur grâce à une technologie de pointe CD Core : Améliorer les performances du transformateur grâce à une technologie de pointe
    Jun 25, 2024
    Les noyaux CD, également appelés noyaux cruciformes ou diagonaux, sont des matériaux de pointe pour les noyaux de transformateur. Avec leur conception et leurs propriétés uniques, les noyaux CD offrent de nombreux avantages, révolutionnant les performances et l'efficacité des transformateurs. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques, les avantages et les applications des noyaux CD dans le domaine des transformateurs.Noyaux de CD sont construits en utilisant des matériaux de haute qualité acier au silicium, qui présente d'excellentes propriétés magnétiques. La forme cruciforme distinctive du noyau avec des pattes diagonales permet une distribution efficace du flux magnétique, réduisant les pertes et améliorant les performances du transformateur. Les noyaux CD se caractérisent par une faible perte par hystérésis, une densité de flux de saturation élevée et une excellente perméabilité, ce qui les rend idéaux pour diverses applications de transformateurs.Avantages des cœurs de CD :1. Faibles pertes de base : Noyaux de CD offrent une hystérésis réduite et des pertes par courants de Foucault, ce qui se traduit par une efficacité énergétique plus élevée.2. Contrôle de flux amélioré : la forme cruciforme permet une répartition optimale du flux magnétique dans le noyau, minimisant les fuites de flux et améliorant les performances globales du transformateur.3. Densité de flux de saturation élevée : les noyaux CD peuvent s'adapter à des densités de flux magnétique plus élevées, permettant aux transformateurs de gérer des charges accrues sans problèmes de saturation.4. Comportement thermique amélioré : la conception unique des cœurs CD améliore la dissipation thermique, réduisant ainsi le risque de dommages thermiques.5. Taille compacte : les noyaux CD offrent une densité de puissance plus élevée, permettant des transformateurs plus petits et plus légers dans les applications limitées en espace.Applications des cœurs de CD :Les noyaux CD trouvent de nombreuses applications dans divers types de transformateurs, notamment :1. Transformateurs de puissance : les noyaux CD permettent une transmission de puissance à haut rendement, adaptés aux systèmes de distribution d'énergie utilitaires et industriels.2. Transformateurs de distribution : les noyaux CD améliorent l'efficacité énergétique des réseaux de distribution, fournissant des niveaux de tension fiables et stables.3. Systèmes d'énergie renouvelable : les noyaux CD contribuent aux performances et à la fiabilité des transformateurs utilisés dans les installations solaires et éoliennes.4. Véhicules électriques : les cœurs CD prennent en charge une conversion de puissance efficace dans les stations de recharge de véhicules électriques, permettant une recharge plus rapide et plus fiable.5. Applications industrielles : les noyaux CD sont utilisés dans les transformateurs pour machines industrielles, systèmes de contrôle et autres applications haute puissance. Les noyaux CD, avec leur conception avancée et leurs propriétés magnétiques supérieures, ont révolutionné la technologie des transformateurs. Leurs faibles pertes, leur contrôle de flux amélioré et leur taille compacte en font un choix privilégié pour de nombreuses applications. Alors que les transformateurs continuent de jouer un rôle crucial dans la distribution d'énergie et les systèmes énergétiques, les noyaux CD ouvrent la voie à des solutions hautes performances et économes en énergie.
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  • Quelles sont les caractéristiques du noyau laminé du transformateur ? Quelles sont les caractéristiques du noyau laminé du transformateur ?
    Apr 11, 2024
    Noyaux de transformateur sont généralement constitués de tôles d'acier au silicium. Acier au silicium, un type de carbone avec une teneur en silicium allant de 0,8 à 4,8 %, de fortes propriétés magnétiques. tôles d'acier au silicium pour noyaux de transformateur permet une induction magnétique plus élevée, conduisant à une taille réduite.En pratique, les transformateurs fonctionnent dans des conditions de courant, ce qui entraîne des pertes à la fois dans la résistance et dans le noyau. Ces pertes se composent de deux composantes : la perte par hystérésis et la perte par courants de Foucault.perte par hystérésis et perte par courants de FoucaultLa perte d'hystérésis se produit en raison du phénomène d'hystérésis magnétique dans le matériau du noyau pendant le processus de magnétisation. L'acier au silicium a une boucle d'hystérésis étroite, qui minimise la perte d'hystérésis et réduit la génération de chaleur dans le noyau.Pourquoi transformons-nous l’acier au silicium en tôles laminées au lieu d’utiliser un bloc solide ? La réponse réside dans la minimisation d’un autre type de perte de fer appelé « perte par courants de Foucault ». Lorsqu'un courant alternatif circule dans l'enroulement, il génère un flux magnétique variable dans le noyau. Ce flux changeant induit des courants de Foucault dans le matériau du noyau, entraînant une génération de chaleur. Pour minimiser les pertes par courants de Foucault, les noyaux de transformateur sont fabriqués en empilant des tôles isolées d'acier au silicium, créant ainsi un chemin compact et efficace pour les courants de Foucault avec une section transversale réduite. De plus, la teneur en silicium de l’acier augmente sa résistivité, atténuant ainsi davantage les effets des courants de Foucault.Généralement, les noyaux de transformateur sont construits à l’aide de tôles d’acier au silicium laminées à froid d’une épaisseur de 0,2 à 0,5 mm. Ces feuilles sont découpées en formes allongées puis empilées selon une configuration « en forme de E » ou « en forme de C », selon les besoins spécifiques. Des stratifications plus fines et des sections entrelacées plus étroites entraînent une meilleure suppression des courants de Foucault, une diminution de l'élévation de température et des économies de coûts de matériaux.
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