磁気飽和
Feb 19, 2020
ご伝言
高周波変圧器を製造する際、磁気飽和という顧客からの苦情にしばしば遭遇します。 しかし、実際には、このような望ましくない現象は、生産プロセスで見つけるのが困難です。なぜなら、巻数、インダクタンス、漏れインダクタンスなど、頻繁にテストする項目は包括的なテスターでは検出できず、磁気飽和の害があるためです。非常に大きいため、大きな損失が発生します。 バッチ製品が廃棄される場合があります。 クライアント製品の爆発などの原因
まず、磁気飽和とは何かを理解する必要があります
一般的に言って、砂糖を水に入れるのと同じように、砂糖は水で溶けますが、砂糖が多すぎると、水は追加された砂糖を溶かすことができなくなります。 つまり、このカップの水にさらに砂糖を溶かすと、このカップの砂糖は「飽和」します。 同様に、電流は磁場を生成します。 トランスの動作過程で、電流と電圧が増加し、磁場強度も増加します。 ただし、変圧器の磁気伝導体の磁場が特定のレベルに達すると、電流の増加によって磁場強度を増加させることはできなくなります。 このとき、変圧器の飽和電流は、変圧器が「磁気飽和」に達したときの電流強度とみなされます。 一般的に、インダクタの動作電流が飽和電流を超える場合、または導電性磁石(トランスのコアなど)の透磁率が低すぎて体積が十分でない場合(磁力線の密度が高すぎる場合)大)、磁気飽和を引き起こしやすい。 簡単に言えば、コアコイルに電流が追加されると、電流が増加すると発生する磁場が強化されます。 電流がある程度に達すると、生成された磁場は強化されなくなり、この時点でコアとコイルは飽和領域に入り、コアは飽和状態になります。
磁気飽和の害
トランスの一次電流がコアを飽和させました。 エネルギー移動の観点から、一次エネルギーを二次エネルギーに移動することはできません。 同様に、コイルの場合、飽和状態での自己誘導は大幅に減少するか、さらには消失し、インダクタンスは減少または消失します。 残りはコイルの直流抵抗です。 もちろん、通過する電流は増加し、接続されたデバイスにつながります。部品は過電流により損傷します。 1-トランスの一次側が加熱されるか、ブラストされます。 2-トランスが機能しません。 3-オープン回路により、トランスがMOSFETまたは回路基板でさえ燃えました。 4-トランスの飽和により、顧客の製品の実際の電力は設計電力に到達できません
磁気飽和の害をどのように回避できますか?
私たちは通常、静的テストの生産プロセスにあり、一般的なテスト項目はそのような欠陥のある製品を検出できないためです。 多くの場合、すべてのテストが工場で認定されていますが、クライアントに関しては、クライアントが設計した変圧器の爆発、過熱、または出力電力が届かないことがあります。 1-磁気飽和はコアの透磁率に関連しているため、透磁率の高いコアを使用してみてください(もちろんコストが増加します)。 2-顧客の承認と操作の指示を厳守し、顧客の同意なしに資料を変更しないでください。 3-同様の不具合が発生した場合、顧客エンジニアリングと積極的に連絡し、プライマリステージターンの割合を調整し、コアのエアギャップの深さを増やします
