Didelio-takumo geležies-nikelio miltelių C šerdis, skirta elektros transformatoriams
Oct 13, 2025
Palik žinutę
Produkto aprašymas
Didelio-takumo geležies-nikelio miltelių C šerdis yra C-formos galios šerdis, presuota iš didelio-takumo geležies-nikelio minkšto magnetinio miltelių lydinio. Medžiaga sujungia didelį soties magnetinio srauto tankį, mažus histerezės nuostolius ir puikias nuolatinės srovės poslinkio charakteristikas, todėl ji gali stabiliai perduoti magnetinę energiją didelės-srovės ir didelės-galios grandinėse, tuo pat metu atspari trukdžiams, kuriuos sukelia vienas ant kito esantis nuolatinės srovės magnetinis laukas. Šios šerdys yra pagrindiniai galios magnetinių elementų, naudojamų pramoniniuose maitinimo šaltiniuose, elektromobilių elektronikoje ir naujoje energijos įrangoje, komponentai.
Pagrindinės didelio srauto{0}}miltelių šerdies savybės
Didelio prisotinimo magnetinio srauto tankis
Didelio -takumo geležies-nikelio miltelių medžiagos prisotinimo indukcija siekia apie 1,5 T–1,6 T, gerokai viršija 0,5 T ferito ir didesnė nei kai kurių kitų miltelių medžiagų. Esant tokiam pačiam tūriui, šerdis gali atlaikyti daug didesnę srovę, kuri palaiko didelio-galios-tankio konstrukcijas ir leidžia sumažinti maitinimo šaltinio tūrį daugiau nei 30 %, palyginti su ferito-konstrukcija.
Maža histerezė ir sūkurinės srovės praradimas
Po specialaus atkaitinimo lydinys turi vienodą magnetinio domeno struktūrą. Nuo 1 kHz iki 50 kHz vidutinio{1}}–-aukšto dažnio diapazone histerezės nuostoliai yra 20–30 % mažesni nei įprastų geležies-nikelio lydinių, o sūkurinės srovės nuostoliai išlieka gerai kontroliuojami, nes izoliuotos miltelių dalelės pažeidžia cirkuliuojančius srovės kelius. Dėl to įrenginio viduje susidaro mažiau šilumos ir didesnis konversijos efektyvumas.
Stipri DC poslinkio galimybė
Grandinėse su uždėtu nuolatinės srovės magnetiniu lauku, pvz., perjungiamųjų maitinimo šaltinių induktyvumo ritėse, šerdies pralaidumas mažėja tik šiek tiek, todėl šerdies magnetinės savybės išlaiko stabilias ir išvengiama soties esant nuolatinės srovės poslinkiui. Dėl to medžiaga tinka didelės-srovės filtravimui, energijos kaupimo droseliams ir išėjimo induktoriams, kurių induktyvumas turi išlikti plokščias visame srovės diapazone.
C-formos struktūros pranašumai
Didelis apvijos patogumas: C šerdis padalinta į dvi simetriškas pus-gysles, o ritė suvyniojama ant kiekvienos pusės prieš surinkimą, todėl apvijos nereikia sriegti per uždarą žiedą. Tai supaprastina didelio -apsukimo ir storio-vielos ritių gamybą.
Valdoma magnetinė grandinė: galima tiksliai rezervuoti oro tarpą dviejų pusių sandūroje, kuri reguliuoja komponento pasipriešinimą ir induktyvumą, kad atitiktų tikslinę galią ir veikimo sąlygas.
Geras šilumos išsklaidymas: atvira geometrija efektyviau praleidžia šilumą iš apvijos į korpusą nei uždara toroidinė konstrukcija, kuri palaiko ilgą nepertraukiamą veikimą esant didelei galiai.
Tipinės programos
Pramoniniuose maitinimo šaltiniuose šerdys naudojamos pagrindiniams didelio-galios jungiklio-režimo maitinimo šaltinių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių induktoriams ir transformatoriams, kur maži nuostoliai palaiko konversijos efektyvumą, viršijantį 95 %. Naujame energijos lauke jie atsiranda elektromobilių aukštos-tampos galios paskirstymo blokuose ir energijos kaupimo sistemų dvikrypčiuose keitikliuose, kur dėl stiprios nuolatinės srovės įstrižainės magnetinės savybės išlieka stabilios dažnai perjungiant įkrovimą ir iškrovimą. Specialioje galios įrangoje, pvz., aukšto -dažnio suvirinimo ir lazerio maitinimo šaltiniuose, taip pat naudojamos šios šerdys, nes jose maži nuostoliai derinami su patogia kompaktiško dizaino konstrukcija.
Reprezentatyvios matmenų specifikacijos
| Šerdies konstrukcija a (mm) | Lango plotis b (mm) | Šerdies aukštis c (mm) | Šerdies plotis d (mm) | Šerdies ilgis e (mm) | Visas ilgis f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 32.8 | 15 | 28 | 50.8 |
| 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 |
| 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 |
| 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 |
| 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 |
Matmenys atitinka tą patį žymėjimą, kaip ir įprastinių C branduolių: konstrukcija apibrėžia krūvos storį, lango plotis yra apvijos erdvė, o išoriniai matmenys apibrėžia apvalkalą. Kiti dydžiai ir pralaidumo klasės gaminami pagal užsakymą pagal specifinį galios poreikį.
Dažnai užduodami klausimai
Iš ko gaminama didelio srauto{0}}miltelių šerdis?
Tai miltelių šerdis, pagaminta iš geležies{0}}nikelio lydinio, kurioje metalo miltelių dalelės yra izoliuojamos ir suspaudžiamos į formą. Medžiagoje esantis paskirstytas oro tarpas užtikrina puikų šerdies DC poslinkį.
Kaip prisotinimo srauto tankis lyginamas su feritu?
Maždaug 1,5-1,6 T soties indukcija yra maždaug tris kartus didesnė nei ferito. Tai leidžia naudoti daug mažesnę šerdį tai pačiai srovei ir palaiko didelio-galios tankio maitinimo šaltinius.
Kodėl DC poslinkio galimybė yra svarbi išėjimo induktoriui?
Išėjimo induktorius teka didelę nuolatinę srovę su uždėtu kintamosios srovės bangavimu. Jei šerdis prisisotina esant nuolatinės srovės poslinkiui, induktyvumas žlunga ir pakyla pulsacinė srovė, o tai padidina puslaidininkių ir išėjimo kondensatorių įtempimą.
Koks yra C šerdies pranašumas prieš toroidinę šerdį, skirtą energijos tiekimui?
Prieš surenkant dvi pus{0}}gysles galima suvynioti atskirai, o tai yra daug paprasčiau, nei sriegti apviją per uždarą žiedą, ypač naudojant storos-vielos, didelio posūkio{2}}rites. Geometrija taip pat leidžia valdyti oro tarpą ir geresnį šilumos laidumą į korpusą.
Kuriame dažnių diapazone šerdis yra efektyviausia?
Medžiaga skirta vidutinio{0}}–-aukšto dažnio diapazonui nuo maždaug 1 kHz iki 50 kHz, kuris apima perjungimo-režimo maitinimo šaltinius, suvirinimo maitinimo šaltinius ir dvikrypčius keitiklius. Už šio diapazono ribų kitos medžiagos gali užtikrinti geresnį nuostolių balansą.
Ar induktyvumą galima pritaikyti naudojant šią šerdį?
Taip. Induktyvumas nustatomas pagal apsisukimų skaičių ir oro tarpą dviejų pusių sandūroje. Todėl dizaineris gali sureguliuoti induktyvumą ir nuolatinės srovės poslinkį nekeisdamas šerdies medžiagos.

