첫째, 코어 적층의 두께는 변압기의 자기장 전도 능력에 직접적인 영향을 미칩니다. 코어는 변압기의 중요한 구성 요소로 주로 자기장을 지원하고 전도하는 역할을 담당합니다. 적층 두께를 늘리면 코어의 자기장 전도 능력이 향상되어 코어 내 자기장의 분포가 더욱 균일해집니다. 이는 결과적으로 자기저항을 감소시키고 자속밀도를 증가시킨다. 결과적으로 동일한 양의 전기 에너지가 입력되면 더 강한 자기장이 생성되어 2차측에 더 높은 전압과 더 큰 전류가 유도되어 궁극적으로 변압기의 출력 전력 및 효율이 향상됩니다.
둘째, 라미네이션의 두께는 변압기의 자기 히스테리시스 손실에 큰 영향을 미칩니다. 히스테리시스 손실은 에너지 손실의 한 유형입니다. 전력 변압기 코어 자기장이 반복적으로 적용되기 때문입니다. 적층 두께가 얇아지면 잔류 현상이 약해져서 히스테리시스 손실이 감소합니다. 그러나 적층 두께가 너무 얇아지면 히스테리시스 손실이 감소할 수 있지만 적층 조인트에 과도한 응력이 발생하여 파손되기 쉬워 변압기의 신뢰성과 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 변압기의 전반적인 성능을 보장하면서 낮은 히스테리시스 손실을 유지하려면 적층 두께를 신중하게 선택하는 것이 필수적입니다.
또한 코어 적층의 두께도 변압기의 인덕턴스, 상호 인덕턴스 및 기타 전자기 매개변수에 영향을 미칩니다. 인덕턴스는 변압기에 저장된 자기장 에너지를 측정한 것으로 코어의 투자율, 단면적, 코일 권수 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 적층 두께의 변화는 코어의 투자율에 영향을 미쳐 인덕턴스의 크기에도 영향을 줄 수 있습니다. 마찬가지로, 자기장 상호작용을 통해 두 코일 사이에 기전력을 발생시키는 상호 인덕턴스 역시 코어의 투자율, 단면적, 코일 권수에 따라 달라집니다. 따라서 적층 두께의 변화는 상호 인덕턴스에도 영향을 미칠 수 있으며, 변압기의 전기적 성능에도 영향을 미칠 수 있습니다.
변압기를 설계하고 제조할 때 특정 애플리케이션 시나리오 및 요구 사항에 따라 적층 두께를 선택하는 것이 중요합니다. 이는 변압기가 우수한 자기장 전도 성능, 낮은 히스테리시스 손실, 적절한 인덕턴스 및 상호 인덕턴스를 보유하도록 보장하여 변압기의 전반적인 성능과 효율성을 향상시킵니다.


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