-เหล็กฟลักซ์สูง-แกน C ผงนิกเกิลสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

Oct 13, 2025

ฝากข้อความ

รายละเอียดสินค้า

แกน C ของผงนิกเกิล-เหล็กฟลักซ์สูง-เป็นแกนพลังงานรูปตัว C- ที่ถูกกดจากโลหะผสมผงแม่เหล็กอ่อนของเหล็ก-ฟลักซ์-นิกเกิลสูง วัสดุนี้ผสมผสานความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่มีความอิ่มตัวสูง การสูญเสียฮิสเทรีซีสต่ำ และคุณลักษณะไบแอส DC ที่ดีเยี่ยม จึงสามารถถ่ายโอนพลังงานแม่เหล็กได้อย่างเสถียรในวงจรกำลังสูง-กระแสสูงและสูง- ในขณะเดียวกันก็ต้านทานการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก DC ที่ซ้อนทับกัน แกนเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญขององค์ประกอบแม่เหล็กกำลังที่ใช้ในอุปกรณ์จ่ายไฟทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะไฟฟ้า และอุปกรณ์พลังงานใหม่

คุณลักษณะสำคัญของแกนผงฟลักซ์สูง-

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กอิ่มตัวสูง

การเหนี่ยวนำความอิ่มตัวของ-ฟลักซ์เหล็ก-วัสดุผงนิกเกิลสูงมีค่าประมาณ 1.5 T ถึง 1.6 T ซึ่งสูงกว่าเฟอร์ไรต์ 0.5 T อย่างมาก และสูงกว่าวัสดุผงอื่นๆ หลายชนิด ภายใต้ปริมาตรเดียวกัน แกนกลางสามารถทนต่อกระแสไฟที่ใหญ่กว่ามาก ซึ่งรองรับการออกแบบ-กำลัง-ความหนาแน่นสูง และทำให้ปริมาตรของพาวเวอร์ซัพพลายลดลงได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับการออกแบบที่ใช้เฟอร์ไรต์-

ฮิสเทรีซิสต่ำและการสูญเสียกระแสวน

หลังจากการอบอ่อนแบบพิเศษ โลหะผสมจะมีโครงสร้างโดเมนแม่เหล็กสม่ำเสมอ ในช่วงความถี่กลาง-ถึง-สูงที่ 1 kHz ถึง 50 kHz การสูญเสียฮิสเทรีซีสจะต่ำกว่าโลหะผสมนิกเกิล-เหล็กธรรมดาถึง 20% ถึง 30% และการสูญเสียกระแสไหลวนยังคงควบคุมได้ดีเนื่องจากอนุภาคผงที่หุ้มฉนวนจะทำลายเส้นทางกระแสที่ไหลเวียน ผลลัพธ์ที่ได้คือการสร้างความร้อนภายในอุปกรณ์น้อยลงและประสิทธิภาพการแปลงสูงขึ้น

ความสามารถ DC Bias ที่แข็งแกร่ง

ในวงจรที่มีสนามแม่เหล็ก DC ทับซ้อนกัน เช่น ตัวเหนี่ยวนำของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ความสามารถในการซึมผ่านของแกนจะลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นแกนจึงรักษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่เสถียรและหลีกเลี่ยงความอิ่มตัวภายใต้ไบอัส DC ทำให้วัสดุนี้เหมาะสำหรับการกรองกระแสสูง- โช้คกักเก็บพลังงาน และตัวเหนี่ยวนำเอาท์พุต โดยที่ตัวเหนี่ยวนำจะต้องคงที่ตลอดช่วงกระแสไฟฟ้าเต็ม

ข้อดีของโครงสร้างรูปตัว C-

สะดวกในการพันขดลวดสูง: แกน C แบ่งออกเป็นครึ่งแกนสมมาตรสองแกน- และขดลวดจะถูกพันในแต่ละครึ่งก่อนการประกอบ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องร้อยเกลียวผ่านวงแหวนปิด วิธีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการผลิตขดลวด-ม้วนสูงและหนา-

วงจรแม่เหล็กที่ควบคุมได้: สามารถจองช่องว่างอากาศได้อย่างแม่นยำที่ข้อต่อระหว่างทั้งสองซีก ซึ่งควบคุมความไม่เต็มใจและการเหนี่ยวนำของส่วนประกอบเพื่อให้ตรงกับกำลังเป้าหมายและสภาพการทำงาน

กระจายความร้อนได้ดี: รูปทรงแบบเปิดนำความร้อนจากขดลวดไปยังตัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างโทรอยด์แบบปิด ซึ่งรองรับการทำงานต่อเนื่องยาวนานด้วยกำลังสูง

การใช้งานทั่วไป

ในแหล่งจ่ายไฟทางอุตสาหกรรม แกนจะใช้สำหรับตัวเหนี่ยวนำหลักและหม้อแปลงของแหล่งจ่ายไฟโหมด-สวิตช์กำลังสูง-และเครื่องสำรองไฟ โดยที่การสูญเสียต่ำจะสนับสนุนประสิทธิภาพการแปลงที่สูงกว่า 95% ในสนามพลังงานใหม่ พวกมันจะปรากฏในหน่วยจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง-ของยานพาหนะไฟฟ้า และในตัวแปลงสองทิศทางของระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งความต้านทานไบอัส DC ที่แข็งแกร่งจะรักษาสมบัติทางแม่เหล็กให้คงที่ในระหว่างการเปลี่ยนประจุและคายประจุบ่อยครั้ง อุปกรณ์จ่ายไฟพิเศษ เช่น อุปกรณ์เชื่อมความถี่สูง-และอุปกรณ์จ่ายไฟด้วยเลเซอร์ก็ใช้แกนเหล่านี้เช่นกัน เนื่องจากมีการรวมการสูญเสียต่ำเข้ากับโครงสร้างที่สะดวกสำหรับการออกแบบที่กะทัดรัด

ข้อมูลจำเพาะมิติตัวแทน

แกนสร้าง (มม.) ความกว้างหน้าต่าง b (มม.) ความสูงแกน c (มม.) ความกว้างแกน d (มม.) ความยาวแกน e (มม.) ความยาวโดยรวม f (มม.)
9 10 32.8 15 28 50.8
10 11 33 20 31 53
11 13 30 20 35 52
11 13 40 25 35 62
11 13 50 30 35 72

ขนาดเป็นไปตามสัญลักษณ์เดียวกันกับแกน C ทั่วไป: โครงสร้างจะกำหนดความหนาของปึก ความกว้างของหน้าต่างคือพื้นที่ในการม้วน และขนาดภายนอกจะกำหนดซองจดหมาย ขนาดและเกรดการซึมผ่านอื่นๆ ผลิตขึ้นตามคำสั่งสำหรับความต้องการพลังงานเฉพาะ

คำถามที่พบบ่อย

แกนผงฟลักซ์สูง-ทำมาจากอะไร

เป็นแกนผงที่ทำจากโลหะผสมเหล็ก- ซึ่งอนุภาคผงโลหะจะถูกหุ้มฉนวนและกดให้เป็นรูปทรง ช่องว่างอากาศแบบกระจายภายในวัสดุทำให้แกนมีประสิทธิภาพ DC Bias ที่ยอดเยี่ยม

ความหนาแน่นของฟลักซ์อิ่มตัวเปรียบเทียบกับเฟอร์ไรต์เป็นอย่างไร

การเหนี่ยวนำความอิ่มตัวประมาณ 1.5-1.6 T นั้นมีค่าประมาณสามเท่าของเฟอร์ไรต์ ซึ่งช่วยให้มีคอร์ที่เล็กกว่ามากสำหรับกระแสไฟเดียวกัน และรองรับการออกแบบพาวเวอร์ซัพพลายที่มีความหนาแน่นพลังงานสูง-

เหตุใดความสามารถ DC bias จึงมีความสำคัญสำหรับตัวเหนี่ยวนำเอาต์พุต

ตัวเหนี่ยวนำเอาท์พุตนำกระแส DC ขนาดใหญ่พร้อมกับริปเปิลไฟฟ้ากระแสสลับซ้อนทับ ถ้าแกนกลางอิ่มตัวภายใต้ไบแอส DC ตัวเหนี่ยวนำจะยุบตัวและกระแสกระเพื่อมจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มความเค้นต่อเซมิคอนดักเตอร์และตัวเก็บประจุเอาท์พุต

ข้อดีของแกน C เหนือแกน Toroidal สำหรับการใช้งานด้านพลังงานคืออะไร?

แกนครึ่ง-ทั้งสองสามารถพันแยกกันก่อนการประกอบได้ ซึ่งง่ายกว่าการร้อยเกลียวผ่านวงแหวนปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับขดลวด-หนาและขดลวดหมุนสูง- รูปทรงยังช่วยให้มีช่องว่างอากาศที่ควบคุมได้และการนำความร้อนไปยังตัวเครื่องได้ดีขึ้น

แกนกลางมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงความถี่ใด

วัสดุนี้ได้รับการออกแบบสำหรับช่วงความถี่ปานกลาง-ถึง-สูงประมาณ 1 kHz ถึง 50 kHz ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์- แหล่งพลังงานในการเชื่อม และตัวแปลงสองทิศทาง นอกช่วงนี้ วัสดุอื่นๆ อาจให้สมดุลการสูญเสียที่ดีกว่า

ตัวเหนี่ยวนำสามารถปรับแต่งด้วยแกนนี้ได้หรือไม่?

ใช่. ความเหนี่ยวนำถูกกำหนดโดยจำนวนรอบและตามช่องว่างอากาศที่ข้อต่อของทั้งสองซีก ผู้ออกแบบจึงสามารถปรับค่าความเหนี่ยวนำและพฤติกรรมไบแอส DC ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุแกนกลาง

ส่งคำถาม