변압기용 고-자속 철-니켈 분말 C 코어

Oct 13, 2025

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제품 설명

고유속 철-니켈 분말 C 코어는 고유속 철-니켈 연자성 분말 합금을 압축한 C-형 전력 코어입니다. 이 소재는 높은 포화 자속 밀도, 낮은 히스테리시스 손실 및 우수한 DC 바이어스 특성을 결합하여 중첩된 DC 자기장의 간섭에 저항하면서 고전류 및 고전력-전력 회로에서 자기 에너지를 안정적으로 전달할 수 있습니다. 이러한 코어는 산업용 전원 공급 장치, 전기 자동차 전자 장치 및 신에너지 장비에 사용되는 전력 자기 요소의 핵심 구성 요소입니다.

고유량-파우더 코어의 주요 특징

높은 포화 자속 밀도

고-플럭스 철-니켈 분말 재료의 포화 유도는 약 1.5T ~ 1.6T에 이르며, 이는 페라이트의 0.5T보다 훨씬 높고 다른 여러 분말 재료보다 높습니다. 동일한 볼륨에서 코어는 훨씬 더 큰 전류를 견딜 수 있으므로 고전력-전력-밀도 설계를 지원하고 페라이트 기반 설계에 비해 전원 공급 장치 볼륨을 30% 이상 줄일 수 있습니다.-

낮은 히스테리시스 및 와전류 손실

특수 어닐링 처리 후 합금은 균일한 자구 구조를 갖습니다. 1kHz~50kHz의 중-~-고주파 범위에서 히스테리시스 손실은 일반 철-니켈 합금보다 20%~30% 낮으며, 절연 분말 입자가 순환 전류 경로를 차단하기 때문에 와전류 손실이 잘 제어됩니다. 그 결과 장비 내부의 열 발생이 줄어들고 변환 효율이 높아집니다.

강력한 DC 바이어스 기능

스위칭 전원 공급 장치의 인덕터와 같이 중첩된 DC 자기장이 있는 회로에서는 코어의 투자율이 약간만 감소하므로 코어는 안정적인 자기 특성을 유지하고 DC 바이어스 하에서 포화를 방지합니다. 따라서 이 소재는 인덕턴스가 전체 전류 범위에 걸쳐 일정하게 유지되어야 하는 고전류 필터링, 에너지 저장 초크 및 출력 인덕터에 적합합니다.

C-자형 구조의 장점

높은 권선 편의성: C 코어는 두 개의 대칭형 반-코어로 나누어지고 코일은 조립 전에 각 반에 감겨 있으므로 닫힌 링을 통해 권선을 끼울 필요가 없습니다. 이는 높은-회전 및 두꺼운-와이어 코일의 제조를 단순화합니다.

제어 가능한 자기 회로: 두 부분 사이의 접합부에 에어 갭을 정확하게 확보할 수 있으며, 이는 목표 전력 및 작동 조건에 맞게 부품의 자기저항과 인덕턴스를 조절합니다.

우수한 열 방출: 개방형 구조는 폐쇄형 환상형 구조보다 권선에서 하우징으로 열을 더 효과적으로 전달하므로 고전력에서 장기간 연속 작동이 가능합니다.

일반적인 응용 분야

산업용 전원 공급 장치에서 코어는 고전력 스위치- 모드 전원 공급 장치 및 무정전 전원 공급 장치의 메인 인덕터 및 변압기에 사용되며, 저손실은 95% 이상의 변환 효율을 지원합니다. 새로운 에너지 분야에서는 전기 자동차의 고전압 배전 장치와 에너지 저장 시스템의 양방향 변환기에 나타나며, 여기서 강력한 DC 바이어스 저항은 빈번한 충전 및 방전 전환 중에 자기 특성을 안정적으로 유지합니다. 고주파 용접 공급 장치 및 레이저 전원 공급 장치와 같은 특수 전력 장비에도 이러한 코어가 사용되는데, 이는 낮은 손실과 컴팩트한 설계를 위한 편리한 구조를 결합하기 때문입니다.

대표적인 치수사양

코어 빌드 a(mm) 창 너비 b(mm) 코어 높이 c(mm) 코어 폭 d(mm) 코어 길이 e(mm) 전체 길이 f(mm)
9 10 32.8 15 28 50.8
10 11 33 20 31 53
11 13 30 20 35 52
11 13 40 25 35 62
11 13 50 30 35 72

치수는 기존 C 코어와 동일한 표기법을 따릅니다. 빌드는 스택 두께를 정의하고 창 너비는 감기 공간이며 외부 치수는 봉투를 정의합니다. 특정 전력 요구 사항에 맞게 주문하기 위해 다른 크기 및 투자율 등급도 생산됩니다.

자주 묻는 질문

고유량-파우더 코어는 무엇으로 만들어지나요?

이는 철-니켈 합금으로 만들어진 분말 코어로, 금속 분말 입자가 절연되고 압착되어 형태가 만들어집니다. 재료 내부에 분산된 에어 갭은 코어에 탁월한 DC 바이어스 성능을 제공합니다.

포화 자속 밀도는 페라이트와 어떻게 비교됩니까?

약 1.5-1.6 T의 포화 유도는 페라이트의 약 3배입니다. 이를 통해 동일한 전류에 대해 훨씬 더 작은 코어를 허용하고 높은-전력 밀도 전원 공급 장치 설계를 지원합니다.

출력 인덕터에 DC 바이어스 기능이 중요한 이유는 무엇입니까?

출력 인덕터는 중첩된 AC 리플과 함께 큰 DC 전류를 전달합니다. DC 바이어스 하에서 코어가 포화되면 인덕턴스가 붕괴되고 리플 전류가 상승하여 반도체와 출력 커패시터에 대한 스트레스가 증가합니다.

전력 애플리케이션에서 토로이달 코어에 비해 C 코어의 장점은 무엇입니까?

두 개의 하프{0}}코어는 조립 전에 별도로 감을 수 있습니다. 이는 특히 두꺼운-와이어, 고회전 코일의 경우 닫힌 링을 통해 권선을 연결하는 것보다 훨씬 간단합니다. 또한 이러한 기하학적 구조는 공극을 제어하고 하우징에 대한 열 전도를 향상시킵니다.

코어는 어떤 주파수 범위에서 가장 효과적입니까?

이 소재는 스위치- 모드 전원 공급 장치, 용접 전원 및 양방향 변환기를 포괄하는 약 1kHz~50kHz의 중{0}}~-고주파 범위에 맞게 설계되었습니다. 이 범위를 벗어나면 다른 재료가 더 나은 손실 균형을 제공할 수 있습니다.

이 코어로 인덕턴스를 맞춤 설정할 수 있나요?

예. 인덕턴스는 회전 수와 두 부분의 접합부 에어 갭에 의해 설정됩니다. 따라서 설계자는 코어 재료를 변경하지 않고도 인덕턴스와 DC 바이어스 동작을 조정할 수 있습니다.

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