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Pourquoi le noyau du transformateur est le MCM laminé?
Le noyau du transformateur est laminé pour réduire la perte d’énergie. La laminage consiste à construire le noyau à partir de couches minces, ou des laminations en acier électrique empilées et isolées les unes des autres. Cette conception minimise les pertes de courant de Foucault, qui se produisent en raison des champs magnétiques alternés induits dans le noyau pendant le fonctionnement. En plastiquant le noyau, les courants de Foucault se limitent à des chemins plus petits dans chaque stratification, réduisant les pertes d’énergie et améliorant l’efficacité globale du transformateur.
Le noyau du transformateur est plastifié principalement pour réduire la perte d’énergie. La plastification du noyau implique de la construire à partir de couches minces ou de laminations d’acier électrique empilées et isolées les unes des autres. Cette conception aide à minimiser les pertes de courant de Foucault, qui se produisent en raison des champs magnétiques alternés induits dans le noyau pendant le fonctionnement. En plastiquant le noyau, la formation de courants de Foucault est limitée, entraînant une baisse des pertes d’énergie et une amélioration de l’efficacité.
Pourquoi laminer le noyau d’un transformateur ?
Les noyaux laminés utilisés dans les transformateurs sont généralement en acier électrique, également connus sous le nom d’acier au silicium. Ce matériau est spécifiquement conçu pour présenter une faible perte d’hystérésis et une résistance électrique élevée, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les noyaux du transformateur. Les laminations sont enduites d’un matériau isolant pour empêcher la conductivité électrique entre les couches adjacentes et réduisent les pertes de courant de Foucault, améliorant ainsi l’efficacité du transformateur.
Pourquoi le code d’un transformateur est-il laminé ?
Le noyau d’un transformateur est composé de laminage en acier en silicium principalement pour réduire la perte d’énergie. L’acier en silicium est spécifiquement choisi pour sa faible perte d’hystérésis et ses propriétés de résistance électrique élevées, ce qui aide à minimiser les pertes d’énergie sous forme de chaleur pendant le fonctionnement du transformateur. En utilisant des laminations en acier en silicium, la formation de courants de Foucault est limitée, entraînant une baisse des pertes d’énergie et une amélioration de l’efficacité globale.
Le noyau du transformateur est plastifié principalement pour réduire la perte d’énergie. La plastification du noyau implique de la construire à partir de couches minces ou de laminations d’acier électrique empilées et isolées les unes des autres. Cette conception aide à minimiser les pertes de courant de Foucault, qui se produisent en raison des champs magnétiques alternés induits dans le noyau pendant le fonctionnement. En plastiquant le noyau, la formation de courants de Foucault est limitée, entraînant une baisse des pertes d’énergie et une amélioration de l’efficacité.
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