Je pense que tout le monde connaît déjà les transformateurs, alors savez-vous pourquoi les tôles d'acier au silicium sont choisies comme noyau des transformateurs ?
Qu'est-ce que "acier au siliciuml"? Quelles propriétés a-t-il?
L'acier au silicium est en fait une sorte d'acier contenant du silicium et sa teneur en silicium est de 0,8-4,8 %. Il présente les caractéristiques d'une perméabilité magnétique élevée, d'une faible coercivité et d'une grande résistivité, de sorte que la perte par hystérésis et la perte par courants de Foucault sont faibles. Principalement utilisé comme matériaux magnétiques dans les moteurs, transformateurs, appareils électriques et instruments électriques.

Pourquoi choisir « l'acier au silicium » comme noyau du transformateur ?
L'acier au silicium est utilisé comme noyau du transformateur, tout d'abord en raison des caractéristiques de l'acier au silicium lui-même : c'est un matériau magnétique à forte perméabilité magnétique. Par conséquent, dans la bobine de courant, cela peut produire une plus grande intensité d’induction magnétique, ce qui peut réduire la taille du transformateur.
De plus, la perte par hystérésis du noyau du transformateur est faible, ce qui peut réduire considérablement le degré de génération de chaleur.
En fait, la perte de puissance du transformateur ne se reflète pas seulement dans la résistance de la bobine, mais aussi dans le noyau de fer. Nous appelons généralement la perte de puissance dans le noyau de fer « perte de fer ». La perte de fer est causée par deux raisons, l'une est la « perte par hystérésis » et l'autre est la « perte par courants de Foucault ».
La perte par hystérésis fait référence à la perte causée par le phénomène d'hystérésis du fer pendant le processus de magnétisation. La perte est proportionnelle à la surface délimitée par la boucle d'hystérésis du matériau. Étant donné que la boucle d'hystérésis de l'acier au silicium est étroite, la perte d'hystérésis du noyau utilisé comme transformateur est faible, ce qui peut réduire considérablement le degré de génération de chaleur.


