Johdanto
Muuntajan pääkomponentit ovat rautasydän ja käämit. Ydin on pääasiassa valmistettu laminoiduista piiteräslevyistä. Piipitoisuuden ollessa 0,8 % - 4,8 % niillä on vahva magneettinen läpäisevyys.
Esileikatut piiteräslevyt
Silicon-teräslevyt määrittävät muuntajan tehohäviön
Kun muuntaja toimii, se aiheuttaa tehonsiirtohäviöitä. Häviöitä on kahta päätyyppiä: toinen on kuparihäviö, joka johtuu käämien resistanssista; ja muu rautahävikki, joka on peräisin piiteräslevyistä. Itse rautahäviö johtuu kahdesta pääilmiöstä: hystereesihäviöstä ja pyörrevirtahäviöstä.

muuntajan hystereesikäyrä
Hystereesihäviö on rautahäviö, joka johtuu hystereesiilmiöstä rautasydämen magnetointiprosessin aikana. Tämän häviön suuruus on suoraan verrannollinen materiaalin hystereesisilmukan sulkemaan pinta-alaan. Piiteräksessä on kapea hystereesisilmukka, joten sen käyttö muuntajan sydämessä johtaa pienempään hystereesihäviöön.
Muuntajan pyörre{0}}virtahäviö
Pyörrevirtahäviön aiheuttavat kiertovirrat, jotka vaihtuvan magneettivuon indusoivat ydinmateriaalin sisällä. Nämä virrat kulkevat tasoissa, jotka ovat kohtisuorassa magneettivuon nähden ja johtavat myös lämmön muodostumiseen. Tämän häviön vähentämiseksi rautasydän on rakennettu laminoiduista piiteräslevyistä, mikä lisää vastusta pyörrevirtojen reitillä.

Kuinka piiteräslevyt luovat magneettivuon ja lisäävät/laskevat jännitettä
Piiteräslevyt määrittävät muuntajan tehohäviön. Kuten edellä mainittiin, niiden koko ja muoto ovat tärkeitä tehohäviöön vaikuttavia tekijöitä. Teoreettisesti mitä ohuempia piiteräslevyjä ja kapeampia laminoidut nauhat ovat, sitä parempi vaikutus. On kuitenkin otettava huomioon myös laminoinnin tehokkuus ja tehokas poikkileikkaus-. Tyypillisesti muuntajasydämissä käytetään kylmävalssattuja piiteräslevyjä, jotka ovat usein "E"- tai "I"-muotoisia ja joiden vakiopaksuus on 0,35 mm.

Ydin öljyupotettuihin muuntajiin
Muuntajat toimivat sähkömagneettisen induktion periaatteella. Kaksi käämiä, ensiö- ja toisiokäämi, on kierretty suljetun rautasydämen ympärille. Kun ensiökäämiin syötetään vaihtojännite, sen läpi kulkee vaihtovirta, joka luo magnetomotorisen voiman (MMF). Tämä MMF ohjaa vuorotellen päämagneettivuon piiteräsytimen läpi.

Lenzin lain mukaan indusoidun virran tuottama magneettivuo vastustaa alkuperäisen magneettivuon muutosta. Kun primäärimagneettivuo kasvaa, indusoidun virran tuottama magneettivuo vastustaa sitä, ja toisiokäämiin ilmestyy matalampi-tasoinen vaihtojännite.
Suorituskykyindikaattorit silikoniteräslevyjen valinnassa
A. Alhainen rautahävikki.Tämä on kriittisin laadun indikaattori. Globaalit standardit luokittelevat arvot ensisijaisesti rautahäviöarvojen perusteella. Mitä pienempi raudan hävikki, sitä korkeampi laatu ja sitä parempi laatu.
B. Korkea magneettinen induktio.Piiteräslevyt, jotka voivat saavuttaa korkeamman magneettisen induktion samassa magneettikentässä, johtavat pienempiin ja kevyempiin muuntajan ytimiin. Tämä puolestaan säästää piiterästä, kuparilankaa ja eristemateriaaleja.
C. Korkea pinoamiskerroin.Sileät, tasaiset pinnat ja tasainen paksuus piiteräslevyissä parantavat ytimen pakkaustiheyttä. Tämä lisää tilan tehokkuutta ja magneettista suorituskykyä.

VKE:n piiteräsleikkauspaja
D. Hyvä lävistystulos.Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä pienissä ja mikromoottoreissa käytettävien ytimien valmistuksessa.
E. Pintaeristyspinnoitteen hyvä tarttuvuus ja hitsattavuus.Kestävä eristävä pinnoite, joka tarttuu hyvin ja mahdollistaa luotettavan hitsauksen, on olennainen sydämen kokoonpanon ja suorituskyvyn kannalta.
F. Magneettinen vanhenemiskestävyys.Materiaalin tulee säilyttää vakaat magneettiset ominaisuudet ajan kuluessa ja käyttöjännityksissä.
G. Vaadittu toimitusehto.Piiteräslevyt tulee toimittaa hehkutus- ja peittausprosessien jälkeen optimaalisten magneettisten ja mekaanisten ominaisuuksien varmistamiseksi.
