■ Повезани концепти гвозденог језгра
(1) Геометријска површина попречног пресека: односи се на површину попречног пресека простора који заузима гвоздено језгро.
(2) Ефективна површина попречног пресека: односи се на стварну површину попречног пресека силицијумског челичног лима добијену одузимањем размака између лимова силицијумског челика и површине коју заузима дебљина изолационог филма боје од геометријске површине попречног пресека.
(3) Коефицијент ламинације: односи се на однос ефективне површине попречног пресека језгра и геометријске површине попречног пресека. Фактор ламинације је повезан са дебљином и равношћу лима од силицијумског челика и дебљином изолационог слоја између лимова. На пример, када се користи лим од силицијумског челика дебљине 0,35 мм, фактор ламинације је генерално између 0,91-0,96.
(4) Коефицијент пуњења: познат и као коефицијент искоришћења, односи се на однос површине попречног пресека стуба са језгром од гвожђа, који се састоји од мердевинастог облика, и површине круга описаног око стуба. Испод одређеног пречника, што је већа површина попречног пресека стуба са језгром, односно што је већи број степеница, већи је фактор пуњења. Међутим, што је више степеница, то је више спецификација ламината, што компликује процес производње језгра.

■ Метода спајања силицијумског челичног лима
Када је језгро трансформатора сложено, постоје следеће три методе спајања за лимове од силицијумског челика.
Директни шав - само за топло ваљани лим од силицијумског челика
Као што је приказано на слици 1. Његове карактеристике су да су обрада и ламинација релативно погодне, а површина преклапања је велика, тако да ламинирано гвоздено језгро има добру структурну чврстоћу, јак интегритет и није лако деформисати се, али се може користити само за топло ваљане лимове од силицијумског челика. Ако се користи за хладно ваљане оријентисане лимове од силицијумског челика са добрим магнетним својствима дуж правца ваљања, пошто магнетни флукс на шаву не пролази дуж правца ваљања, магнетна својства ће се погоршати, што ће резултирати повећањем губитака у празном ходу.
Полуправни и полукоси спојеви - за хладно ваљане лимове од силицијумског челика са оријентисаним зрнима

као што је приказано на слици 2. Користи се за хладно ваљани лим од силицијумског челика са оријентисаним зрнима. Карактеристика ове врсте шава је да се директни шав и угаони шав наизменично појављују у ламинацији језгра. Када је ширина лима стуба језгра и лима гвозденог јарма иста, угаони шав је 45°. 50% углова, магнетна својства су значајно побољшана у поређењу са директним шавовима, структура је поуздана, сечење и слагање су такође погодни, а стопа искоришћења лимова од силицијумског челика је висока. Међутим, пошто и даље постоји део директног шава, усмереност хладно ваљаног лима од силицијумског челика са оријентисаним зрнима није у потпуности искоришћена, тако да се губитак гвозденог језгра без оптерећења не може минимизирати.

Пуни угаони шав - за хладно ваљани лим од силицијумског челика оријентисаног зрна
Као што је приказано на слици 3. Да би се додатно смањио губитак гвозденог језгра без оптерећења и у потпуности искористиле карактеристике хладно ваљаног оријентисаног силицијумског челичног лима, треба користити потпуно косе спојеве, тако да смер магнетног флукса буде у складу са смером ваљања силицијумског челичног лима, а губитак језгра се минимизира. Међутим, овакав процес спајања је компликован, а интегритет наслаганог гвозденог језгра је лош.


