page_banner

Transformer ထုတ်လုပ်မှုတွင် Silicon Steel နားလည်ခြင်း။

လျှပ်စစ်သံမဏိ သို့မဟုတ် ထရန်စဖော်မာစတီးဟုလည်း လူသိများသော ဆီလီကွန်စတီးလ်သည် ထရန်စဖော်မာများနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အရေးပါသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည်လျှပ်စစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော Transformers ၏ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

ဆီလီကွန်သံမဏိဆိုတာဘာလဲ

ဆီလီကွန်သံမဏိသည်သံနှင့်ဆီလီကွန်တို့၏သတ္တုစပ်ဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်ပါဝင်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 1.5% မှ 1.5% အထိရှိသည်။ ၎င်းသည်သံမဏိ၏သံမဏိဂုဏ်သတ္တိများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ သံဆစ်ရည်လုံးသည်၎င်း၏လျှပ်စစ်စီးပစ်ကိုလျှော့ချပြီးသံလိုက် permeability ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။

ဆီလီကွန်သံမဏိ၏အဓိကဂုဏ်သတ္တိများ

  1. မြင့်မားသောသံလိုက် permeability: ဆီလီကွန်သံမဏိသည်သံလိုက် permeability ရှိပြီးဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အလွယ်တကူ magnetize နှင့် demagnette နိုင်သည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည်ထရန်စဖော်မာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်, ဗို့အားအဆင့်များကိုပြောင်းလဲရန်သံလိုက်စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာလွှဲပြောင်းခြင်းအပေါ်မှီခိုအားထားခြင်းဖြစ်သည်။
  2. အနိမ့်အဓိကဆုံးရှုံးမှု: hysteresis နှင့် Eddy လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများပါ 0 င်သည့်အဓိကဆုံးရှုံးမှုမှာ Transformer ထိရောက်မှုရှိအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ Silicon သံမဏိသည်၎င်း၏ဆုံးရှုံးမှုမြင့်မားခြင်းကြောင့် Eddy Current Eductation ကိုကန့်သတ်ထားသည့်လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်ကြောင့်ဤဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။
  3. အမြင့်ကိုပြည့်နှက်သံ magnetizationဖြေ - ဒီအိမ်ခြံမြေကဆီလီကွန်သံမဏိကို sensormer ကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်အောင် Transformer ကို 0 န်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခြေအနေအောက်မှာတောင်မှထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တယ်။
  4. စက်မှုခွန်အား: ဆီလီကွန်သံမဏိသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားကြီးကိုပြသသည်။ Transformer လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းကြုံတွေ့နေရသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုများနှင့်တုန်ခါမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်အရေးကြီးသည်။

ဆီလီကွန်သံမဏိအမျိုးအစားများ

ဆီလီကွန်သံမဏိသည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကို အခြေခံ. အဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။

  1. အစေ့ - Oriented Silicon သံမဏိ (Go)ဖြေ - ဒီအမျိုးအစားဟာတိတိကျကျလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာပုံမှန်အားဖြင့်တိကျတဲ့ ဦး တည်ချက်မှာကိုက်ညီတဲ့အစေ့တွေရှိတယ်။ ဆန်စပါးဆီကိုစလိုဂဲလ်သံမဏိကိုစထလုန်စမတ်ဖုန်းများကိုစထရင့်သော Cores တွင်အသုံးပြုသည်။
  2. Non-Breiented Silicon သံမဏိ (NGO)ဖြေ - ဒီအမျိုးအစားဟာအစေ့တွေကိုကျပန်း ဦး စားပေးပြီး, Non-Oreiented Silicon သံမဏိကိုမော်တာနှင့်မီးစက်ကဲ့သို့သောလှည့်စက်များတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
  3. အမာခံပစ္စည်း: Transformer ၏အဓိကအချက်မှာဆီလီကွန်သံမဏိ၏ပါးလွှာသောအရသာများမှပြုလုပ်သည်။ ဤရွေ့ကားမြေးများကို transformer ရဲ့သံလိုက် circuit အတွက်အရေးပါသောအမာခံကိုဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွစုစည်းနေကြသည်။ ဆီလီကွန်သံမဏိအသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးထရန်စဖော်မာ၏ထိရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
  4. သဟဇာတကိုလျှော့ချ: ဆီလီကွန်သံမဏိသည်ထရန်စဖော်မာတွင်သဟဇာတပုံပျက်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်စွမ်းအင်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များတွင်လျှပ်စစ်ဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်။
  5. အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု: ဆီလီကွန်သံမဏိ၏အပူတည်ငြိမ်မှုသည်ထွ affic ်ဌာန်းသူများသည်စွမ်းအင်စနစ်များတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောပျက်စီးခြင်းကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ထရန်စဖော်မာအတွက်ဆီလီကွန်သံမဏိ၏လျှောက်လွှာများ

ဆီလီကွန်သံမဏိနည်းပညာအတွက်တိုးတက်မှု

အဆင့်မြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်ဆီလီကွန်သံမဏိကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်ထရန်စဖော်မာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ Paser Scribing နှင့် Domain Repinement စသည့်နည်းစနစ်များသည်အဓိကကျသောဆုံးရှုံးမှုများကိုထပ်မံလျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုပါးလွှာသောစက်ယန္တရားများပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောထရန်စဖော်မာဒီဇိုင်းများအတွက်ပိုမိုပါးလွှာသောမီးစက်ထုတ်လုပ်မှုကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။

နိဂုံး

ဆီလီကွန်သံမဏိသည်ထရန်စဖော်မာ၏ထိရောက်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ, အဓိကဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားသည်၎င်းကိုလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုအနေဖြင့်ဆီလီကွန်သံမဏိ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်စနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။

 

 


Post Time: Aug-22-2024