对于变压器铁心制造问题分析与研究.doc

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1、对于变压器铁心制造问题分析与研究摘要:本文主要就变压器铁心的制造技术以及未來的发展进行了详细的探索与研究,在此提出了自己的一些建议,可供同行工作人员共同探讨。关键词:变压器铁心制造技术发展・、八亠•一、IJIJg虽然如今我国变压器器制造行业得到了快速的发展,但是变压器铁心制造质量直接影响着变压器的质量,铁心制造技术,制造过程屮存在的问题,都直接影响到设备运行过程中的功耗、稳定性等等;只有不断的推动制造工艺的进步才能够尽可能提高变压器制造真正的技术水平。为了使我国的铁心制造有更大的发展空间,需要对变压器铁心制

2、造问题作进一步的分析和研究。二、变压器铁心的发展现状及制造技术通过各方面的调查研究,市场研究表明,目前变压器铁心在国内外发展有很大的空间。铁心,是一个变压器最为重要的磁路部件,一个变压器的止常运行是不可能离开一个高质量的铁心,变压器的铁心必须要在有较好的技术性能的基础上,兼顾经济性与安全性,才能够让其在变压器运行中起到真正的作用。对于一个铁心质量而言,其制造的材料,表血涂刷绝缘漆的质量都直接影响其寿命。铁心的横截面积,铁心的材料都影响者变压器的功率寿命,而一般来说铁心的分类主要有以下几种:1、高频类:其中高

3、频变压器中都是带有尖结晶石的晶状结构陶瓷体来构成,一般都采用金属作为主要的材料,常见的金属有铁金属(Fe),或者猛(Mn)>锌(Zn)、<(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu)等这些具有导电性,且导电性较良好的金属。2、低频类:低频变压器多采用“硅钢片”来制造,并且其有多重制造工艺。通常情况下按照钢片的形状和是否熾烧来进行区分,没有锻烧的钢片通称为“白片”,而进行锻烧的钢片通称为“黑片”,而形状划分往往都分为EI型、UI型、C型、口型等等。铁心都是其两侧安装线圈,线圈的扎数一般都会影响到变丿玉器的功率等,一般都是

4、在铁心的两侧分别分配在两侧的线包屮,要尽可能的减少索绕线圈的扎长数,这样就能够减少线圈所需要消耗掉的铜材增加线圈的经济性。要尽可能的让线圈的分配均匀,最佳就是达到平均的效果。比较常见的就是E型以及C型。一般來说多采用C型的铁心,因为这样的铁心能够有所耗材料少、功耗少、效率高等诸多的有点,并且C型铁心的适用性良好通用性良好;在实际的生产应用屮,有非常高的生产效率;但是不足的是C型铁心的工艺较为复杂,且制造过程有非常高的设备要求,所以在如今,我国产量受到技术装备限制还不是很高,所以相对成本偏高短时期无法降低;E

5、型钢片实际的生产过程中也被称作是“壳型钢片”,它有这样的优点:初、次级线圈共同一个线架,这样就让其有较高的窗口占空系数,这样的形状让钢片对线圈形成保护,在受到一些机械损伤时由于“保护壳”作用能够避免线圈受到伤害,并口还有一个优点就是能够很好的进行散热,保证变压器磁场不会被过多发散,减少损耗。但是在相同条件下,EI型铁心的变压器所用的铜线较多。硅钢片的厚度常用的有0.35mm.0.5mm两种。硅钢片的组装方式有交叠法和对叠法两种。交叠法是将硅钢片的开口一对一交替地分布在两边,这种叠法比较麻烦,但硅钢片间隙小,

6、磁阻小,有利于增大磁通,因此电源变压器都采用这种方法。对叠法常用于通有直流电流的场合,为避免直流电流引起饱和,硅钢片之间需要留有空隙,因此对叠法将E片和I片各放一边,两者之间的空隙可用纸片来调节。3、COIL类:分三种类型(环形铁心、棒状铁心、鼓形铁)。不同的结构的铁心的适用范围也不相同,目前我国所能生产的铁心结构主要为心式铁心和壳式铁心。这两种铁心的在变压器屮的放置位置不同,前者主要是垂直放置,后者则多为平行放置。心式铁心的制作工艺相对比较简单,但其截面呈心状,它的规格一般比较多,能够充分满足变压器对其的

7、要求,和壳式铁心相比,它的在短路时的稳定性能比较好。壳式铁心的截面呈矩形,它往往被绕组所缠绕,这种铁心的规格远不如心式铁心多,但是它在安装过程屮更方便紧固,能够形成磁屏蔽,减少变压器运行过程中漏磁通对相关结构的影响。除此之外,在发生短路情况时,此种铁性的绕组发生变形的几率远大于心式铁心。虽然两种铁心各有优缺点,但在目前变压器铁心的应用中,它们还是能够满足各级变压器对铁心的耍求的,但是从稳定性能以及适用性性能上来说,心式铁心更能被广泛应用。为了满足不同变压器对铁心的要求,心式铁心也分为许多不同结构,结构的不同

8、直接影响铁心在不同变压器中使用性能的发挥。冃前应用比较广泛的心式铁心的结构主要为单相双柱式、三线五柱式、三线三柱式以及单相环形结构等铁心,这些铁心适用于不同的变压器。单相双柱式结构的铁心的制作工艺比较简单,在中小型变压器中使用效果比较好,这种铁心主要是让铁轨截面和铁心柱截面在同一平面上,并且两者的面积应该基本相同,两者结合的方式主要是交叠结合,铁心柱上可以被绕组环绕,根据不同电压器对铁心的不同要求,对铁柱上的绕组

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