トランスコアを積み重ねる場合、シーム方式はどのようになっていますか?それぞれの特徴は何ですか?この記事は、鉄心のポピュラーサイエンスから始まり、変圧器の鉄心を積み重ねたときのケイ素鋼板のシーム法を確認するために拡張および拡張します。 (間違いや追加がある場合は、記事の最後にメッセージを残してください)
■鉄芯の関連概念
(1)幾何学的断面積:鉄心が占める空間の断面積を指します。
(2)有効断面積:幾何学的断面積からケイ素鋼板と絶縁皮膜の厚さが占める面積との間のギャップを差し引いて得られるケイ素鋼板の実際の断面積を指します。範囲。
(3)積層係数:幾何学的断面積に対するコアの有効断面積の比率を指します。積層係数は、ケイ素鋼板の厚さと平坦度、および電磁鋼板間の絶縁層の厚さに関係しています。たとえば、厚さ0.35mmのケイ素鋼板を使用する場合、積層係数は一般に0.91〜0.96です。
(4) 充填係数:利用係数とも呼ばれ、はしご形で構成された鉄心柱の断面積と、芯柱の外接円の面積との比率を指します。特定の直径の下では、コアカラムの断面積が大きいほど、つまりステップ数が多いほど、充填率が大きくなります。ただし、ステップが多いほど、ラミネーションの仕様が多くなり、コアの製造プロセスが複雑になります。

■ケイ素鋼板シーム方式
トランスコアを積み重ねる場合、ケイ素鋼板には次の3つの継ぎ方があります。
直接シーム-熱間圧延シリコン鋼板のみ
図1に示すように、加工や積層が比較的便利で、重なり面積が大きいため、積層鉄心は構造強度が高く、完全性が高く、変形しにくいという特徴がありますが、熱間圧延シリコン鋼板に使用されます。圧延方向に磁気特性の良い冷間圧延配向ケイ素鋼板に使用すると、シームの磁束が圧延方向に伝わらないため、磁気特性が劣化し、無負荷が増加します。損失。
セミストレートおよびセミマイタージョイント-冷間圧延された方向性ケイ素鋼板用

写真2に示すように、冷間圧延された方向性ケイ素鋼板に使用されます。この種のシームの特徴は、直接シームとマイターシームがコアラミネーションに交互に現れることです。コアコラムシートとアイアンヨークシートの幅が同じ場合、マイターシームは45°になります。角の50%、直接シームと比較して磁気特性が大幅に改善され、構造が信頼でき、せん断と積み重ねも便利で、ケイ素鋼板の利用率が高い。しかし、直接シームの一部が残っているため、冷間圧延された方向性ケイ素鋼板の方向性が十分に活用されておらず、鉄心の無負荷損失を最小限に抑えることはできません。

フルマイターシーム-冷間圧延された方向性ケイ素鋼板用
図3に示すように、鉄心の無負荷損失をさらに低減し、冷間圧延配向ケイ素鋼板の特性を最大限に活用するには、完全な斜め接合を使用する必要があります。磁束はケイ素鋼板の圧延方向と一致しており、コア損失が最小限に抑えられます。しかし、この種のシームプロセスは複雑であり、積み重ねられた鉄芯の完全性は劣っています。



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