Transformerkerne er en kritisk komponent i en transformer, der tjener som medium for magnetisk flux, som er afgørende for spændingstransformation. Fremstillet typisk af laminerede plader af højpermeabilitet siliciumstål, minimerer kernen energitab på grund af hvirvelstrømme og hysterese. Lamineringerne, der er isoleret fra hinanden, reducerer dannelsen af hvirvelstrømme, hvilket forbedrer transformatorens effektivitet. Kernen kan konstrueres i forskellige former, primært skaltypen og kernetypen. I en transformer af kernetypen omkranser viklingerne kernen, hvorimod kernen i en transformer af skaltypen omkranser viklingerne. Denne skelnen påvirker transformatorens ydeevne og anvendelse. Kernens design sigter mod at give en lav reluktansbane for den magnetiske flux og dermed sikre minimalt energitab og effektiv magnetisk kobling mellem primær- og sekundærviklingen. Desuden er kernens materiale og design afgørende for at bestemme transformatorens ydeevneegenskaber, herunder effektivitet, kapacitet og termisk stabilitet. Avancerede kernematerialer som amorft stål bruges nogle gange til yderligere at reducere tab. Korrekt kernekonstruktion og materialevalg er afgørende for pålidelig og effektiv drift af transformere i strømdistribution og elektrisk udstyr.

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. Tianli Iron Core blev etableret i 2009 og er en førende leverandør af fuldløsninger af transformerkernematerialer og -samlinger. Vi er specialiserede i spaltede spoler, kernelamineringer og præcisionssamlede magnetiske kerner til distributions- og strømtransformatorer. Med et stærkt teknisk fundament og materialer hentet fra top-tier møller som Shougang og Baosteel, leverer vi pålidelige, højtydende løsninger skræddersyet til hver kundes behov. Vores erfarne team sikrer kvalitet, fleksibilitet og lydhør service på tværs af globale markeder. Fra materialevalg til endelig kernesamling, er Tianli forpligtet til at drive din succes – effektivt og pålideligt.
Din betroede partner inden for transformer core excellence.






Introduktion til Silicon Steel Sliding Coils Slidspoler af siliciumstål er specialiserede stålprodukter designet til at forbedre ydeevnen af elektriske enheder. De bruges primært i den elektriske industri på grund af deres fremragende mag...
View MoreIntroduktion til Transformer Core Maintenance Kernen i en strømfordelingstransformator er den centrale komponent, der er ansvarlig for magnetisk fluxledning og energioverførsel. Korrekt vedligeholdelse er afgørende for at sikre optimal effektiv...
View MoreIntroduktion til olienedsænkede transformatorkerner Olie-nedsænkede transformatorkerner er meget udbredt i elsystemer på grund af deres fremragende varmeafledning og isoleringsegenskaber. Transformatorolien fungerer ikke kun som kølemidde...
View MoreTransformer kerne varmeafledningsmetode
Den transformer kerne håndterer varmeafledning under drift gennem flere nøglemekanismer:
Kernematerialeegenskaber:
Denrmal Conductivity: The choice of core material impacts how effectively heat is conducted away from the core. High-quality silicon steel or advanced materials like amorphous steel typically have better thermal conductivity, which helps in distributing heat more evenly.
Isolering: Lamineringer i kernen er normalt belagt med isoleringsmaterialer, der kan modstå høje temperaturer og forhindre termisk nedbrydning.
Kernedesign:
Lamineringstykkelse og konfiguration: Tykkelsen og arrangementet af kernelamineringer kan påvirke varmeafledning. Tynde lamineringer reducerer hvirvelstrømstab, hvilket igen reducerer varmeudviklingen.
Ventilations- og kølekanaler: Nogle transformatordesigns har ventilations- eller kølekanaler for at forbedre luftstrømmen og forbedre varmeafledningen.
Transformer kølesystemer:
Oliekøling: Mange transformere bruger olie som både isolator og kølemiddel. Olien cirkulerer gennem kernen og viklingerne, absorberer og overfører varme til de ydre dele af transformeren, hvor den kan bortledes.
Luftkøling: I luftkølede transformere hjælper ventilatorer eller naturlig konvektion med at sprede varme fra transformatorens overflade.
Mekanismer for varmeafledning:
Stråling og konvektion: Overfladen af transformer kerne udsender varme til det omgivende miljø. Konvektionsstrømme, uanset om de er naturlige eller tvunget af ventilatorer, hjælper med at transportere varmen væk.
Køleplader: Nogle designs inkluderer køleplader eller yderligere køleelementer fastgjort til kernen for at forbedre varmeafledningen.
Denrmal Management Practices:
Overvågningssystemer: Mange moderne transformere er udstyret med termiske overvågningssystemer, der sporer temperaturen og sikrer, at kernen ikke overskrider sikre driftsgrænser.
Vedligeholdelse: Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at kølesystemer, såsom olieniveauer og køleventilatorer, fungerer korrekt, hvilket forhindrer overophedning.
Effektiv varmeafledning er afgørende for at opretholde kernens ydeevne og levetid, da for høj varme kan føre til reduceret effektivitet, potentiel skade og øget risiko for fejl.
