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Nov 19, 2021

Come possiamo ridurre la perdita di rame e la perdita di ferro del tester del trasformatore?

1. Scegliere una densità di corrente inferiore;

2. Ridurre il numero di giri, ma aumenterà la densità del flusso magnetico del nucleo di ferro e aumenterà la perdita di ferro. Quando la perdita di rame è significativamente superiore alla perdita di ferro, usala con cautela;

3. Modificare la funzione del tester del trasformatore per ridurre la resistenza CA dell'avvolgimento. Il primo metodo consiste nel ridurre il diametro del filo di rame (non ridurre l'area della sezione trasversale totale), aumentare la superficie adiacente del primario (questo aumenterà la capacità distribuita primaria) e ridurre la spaziatura primaria (questo aumenterà la capacità distribuita primaria). capacità primaria distribuita) e rilassare la bobina.

4. Modificare i parametri operativi del circuito per ridurre la resistenza CA, ad esempio riducendo la frequenza di commutazione, ma aumenterà la densità del flusso magnetico del nucleo di ferro.

5. Utilizzare cavi con resistività inferiore.


Ridurre la perdita di ferro

1. Il tester del trasformatore utilizza i dati principali con parametri di consumo energetico migliori, come i dati PC50 di TDK's invece dei dati PC40;

2. Il tester del trasformatore riduce la densità del flusso magnetico, ma aumenterà il numero di spire della bobina, con conseguente aumento della perdita di rame, quindi utilizzarlo con cautela;

3. Il tester del trasformatore modifica i parametri del circuito, ad esempio riducendo la frequenza di commutazione, ma aumentando insieme la densità del flusso magnetico, utilizzarlo con cautela e, se necessario, regolare il numero di spire dell'avvolgimento;

4. Pianificazione termica ragionevole, utilizzando il valore della valle nella temperatura del materiale centrale e la curva di perdita;


Metodo completo

1. Assegnare ragionevolmente il rapporto tra perdita di rame e perdita di ferro in base alle rispettive condizioni di dissipazione del calore;

2. Pianificare ragionevolmente la densità del flusso magnetico e la frequenza operativa del nucleo magnetico per far funzionare il nucleo magnetico in uno stato di combinazione FB migliore.


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