Power Transformerszijn elektrische apparatuur vervaardigd op basis van het principe van elektromagnetische inductie, daarom moeten vermogenstransformatoren op zijn minst het vermogen hebben om de ijzeren kern en wikkeling van elektromagnetische inductie efficiënt te gebruiken.
De belangrijkste onderdelen van een vermogenstransformator zijn de ijzeren kern, wikkeling, isolatie, behuizing en noodzakelijke componenten enz. Vanwege verschillen in capaciteit en spanning kunnen de structuur van de ijzeren kern, wikkeling, isolatie, behuizing en noodzakelijke componenten van vermogenstransformatoren ook verschillend zijn.
IJzeren kern
Transformatoren kunnen verschillende spanningen transformeren door veranderingen in de magnetische flux in de ijzeren kern in de tijd te induceren in wikkelingen van verschillende beurten Verschillende spanningen moeten worden gegenereerd (of verschillende spanningen kunnen worden verkregen door verschillende wendingen in één wikkeling te tikken).

Graan georiënteerde elektrische stalen strip
Om een spanning te induceren die evenredig is aan het aantal beurten in verschillende wikkelingen, moet de magnetische flux van de twee wikkelingen gelijk zijn. Dit vereist een kern gemaakt van een materiaal met een hoge magnetische permeabiliteit in de wikkelingen, om alle magnetische flux in de kernvergrendeling met de twee wikkelingen te maken en de magnetische fluxvergrendeling te minimaliseren met slechts één wikkeling.
Materialen met verschillende magnetische permeabiliteiten vereisen verschillende ampère -beurten om dezelfde grootte van magnetische flux te genereren. Dat wil zeggen, materialen met een hogere magnetische permeabiliteit vereisen minder ampère beurten om dezelfde magnetische flux te genereren, terwijl materialen met een lagere magnetische permeabiliteit meer ampère beurten vereisen.
Vanwege de hoge magnetische permeabiliteit van ferromagnetische materialen, in de vroege stadia van de ontwikkeling van transformator, werden gewone ijzeren vellen gebruikt als kernmateriaal en werden later heet gerolde magnetische staalbladen ontwikkeld voor de productie van transformator kernproductie. In de jaren veertig ontwikkelden metallurgische ondernemingen koudgerolde georiënteerde magnetische staalbladen en vervangen geleidelijk warm gerolde magnetische staalplaten. Na de jaren zeventig werden magnetische staalbladen met hoge permeabiliteit (HI-B) ontwikkeld, die verliezen op een lagere eenheid en excitatie ampère beurten hebben dan gewone korrelgeoriënteerde magnetische staalplaten. In de jaren tachtig werden magnetische staalbladen met lagere verliezen ontwikkeld door magnetische domeinen te verfijnen door laserbestraling of mechanische inspringingsmethoden.
De belangrijkste functie van magnetische staalbladen is het verlies per massa -eenheid en de magnetische permeabiliteit van het materiaal. In vergelijking met warm gerolde magnetische staalplaten in het verleden, is de verliezen van koude gerolde korrelgeoriënteerde magnetische staalplaat sterk verminderd. Dus momenteel worden verschillende cijfers van korrelgeoriënteerde magnetische staalbladen gebruikt als ijzeren kernmaterialen in vermogenstransformatoren. Alleen in sommige distributietransformatoren worden amorfe legeringen gebruikt als het magnetische materiaal voor de ijzeren kern om verliezen zonder belastingen te verminderen.
De kenmerken en toepassingen van verschillende zachte magnetische materialen worden weergegeven in de onderstaande tabel, waaruit blijkt dat de georiënteerde elektrische stalen strip een laag ijzerverlies heeft, een hoge verzadigde magnetische fluxdichtheid en relatief lagere prijs, daarom wordt deze veel gebruikt inPower Transformers.
| Materialen | Toepasselijke frequentie | Verzadigingsinductie/t | Hoofddoel |
| Georiënteerde elektrische stalen strip | 50 ~ honderd Hz | 2.03 | elektrische transformator |
| Niet -georiënteerde elektrische stalen strip | 50 ~ honderd Hz | 2.0~2.18 | Elektrische motor, kleine transformator, schaalreactor |
| Perdendur -legering | 50 ~ honderd Hz | 2.35 | elektronisch apparaat |
| Pomo -legering | 50 ~ 1000Hz | 1.6 | Communicatietransformator, wederzijdse inductantie, magnetische kop |
| Op ijzer gebaseerde amorfe legering | 50 ~ Honderdskhz | 1.6 | Elektronische componenten, wederzijdse inductantie, kleine transformator |
| Zachte magnetische ferriet | 16 kHz ~ 1MHz | 0.51 | Hoge frequentietransformator, inductorspoel |
| Geperste ijzerpoeder magnetische kern | 10 kHz ~ 100 MHz | 0.6-1.0 | Elektronische componenten |






