Strukturierte Komponentendaten · 2026

Kern

Der Stromwandlerkern ist ein spezielles magnetisches Bauteil, das typischerweise aus laminiertem Siliziumstahl oder anderen hochpermeablen Materialien besteht.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Kern wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Stromwandlerkern ist ein spezielles magnetisches Bauteil, das typischerweise aus laminiertem Siliziumstahl oder anderen hochpermeablen Materialien besteht. Er dient als zentrales Element in Stromwandlern und bietet einen geschlossenen magnetischen Pfad, der den vom Primärstrom erzeugten magnetischen Fluss konzentriert. Dieses Bauteil ermöglicht die Umwandlung hoher Primärströme in proportional niedrigere, messbare Sekundärströme, während die elektrische Isolierung zwischen den Stromkreisen aufrechterhalten wird. Die Konstruktion des Kerns beeinflusst direkt die Messgenauigkeit, Linearität und Leistung unter verschiedenen Lastbedingungen. Der Kern arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch den Primärleiter fließt, erzeugt er ein Magnetfeld, das vom Kernmaterial konzentriert und geführt wird. Dieser magnetische Fluss induziert eine proportionale Spannung in der um den Kern gewickelten Sekundärwicklung, was eine genaue Strommessung bei gleichzeitiger galvanischer Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis ermöglicht. Die magnetischen Eigenschaften des Kerns bestimmen die Genauigkeitsklasse, das Sättigungsverhalten und den Frequenzgang des Wandlers.

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Stromwandlerkern ist ein spezielles magnetisches Bauteil, das typischerweise aus laminiertem Siliziumstahl oder anderen hochpermeablen Materialien besteht. Er dient als zentrales Element in Stromwandlern und bietet einen geschlossenen magnetischen Pfad, der den vom Primärstrom erzeugten magnetischen Fluss konzentriert. Dieses Bauteil ermöglicht die Umwandlung hoher Primärströme in proportional niedrigere, messbare Sekundärströme, während die elektrische Isolierung zwischen den Stromkreisen aufrechterhalten wird. Die Konstruktion des Kerns beeinflusst direkt die Messgenauigkeit, Linearität und Leistung unter verschiedenen Lastbedingungen.

Der Kern arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch den Primärleiter fließt, erzeugt er ein Magnetfeld, das vom Kernmaterial konzentriert und geführt wird. Dieser magnetische Fluss induziert eine proportionale Spannung in der um den Kern gewickelten Sekundärwicklung, was eine genaue Strommessung bei gleichzeitiger galvanischer Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis ermöglicht. Die magnetischen Eigenschaften des Kerns bestimmen die Genauigkeitsklasse, das Sättigungsverhalten und den Frequenzgang des Wandlers.
Funktionsprinzip
The core operates on the principle of electromagnetic induction. When alternating current flows through the primary conductor, it generates a magnetic field that is concentrated and guided by the core material. This magnetic flux induces a proportional voltage in the secondary winding wound around the core, allowing for accurate current measurement while maintaining galvanic isolation between primary and secondary circuits. The core's magnetic properties determine the transformer's accuracy class, saturation characteristics, and frequency response.
Materialien
Hochpermeabler Siliziumstahl (typischerweise 023-035 mm Laminierungen)Nickel-Eisen-Legierungen (für hochpräzise Anwendungen)amorphe Metalle (für Hochfrequenzanwendungen) oder nanokristalline Materialien. Die Materialien werden basierend auf der erforderlichen PermeabilitätSättigungsflussdichteKernverlusten und dem Betriebsfrequenzbereich ausgewählt.
Burden
2.5-30 VA
Core Loss
<1.5 W/kg at 1.7T, 50Hz
Accuracy Class
0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0
Frequency Range
50-400 Hz
Insulation Class
Class A to Class H (105°C to 180°C)
Secondary Current
1A or 5A standard
Primary Current Range
5A-5000A
Normen
IEC 61869-2IEEE C57.13GB/T 20840.2ANSI C57.13

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Kern.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Excessive primary current exceeding design limits->Core saturation causing nonlinear output and measurement inaccuracy->Implement overcurrent protection, select core material with higher saturation flux density, and provide adequate derating margins
Poor lamination insulation or manufacturing defects->Increased eddy current losses leading to overheating and reduced efficiency->Implement quality control for lamination insulation, use high-quality insulating coatings, and conduct thermal testing
Mechanical stress during installation or operation->Core deformation altering magnetic properties and causing measurement drift->Design robust mechanical protection, use stress-relieved materials, and implement proper handling procedures

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Core saturation leading to measurement errors
1
Thermal runaway from excessive core losses
2
Mechanical damage to laminations
3
Insulation breakdown between laminations
4
Magnetic aging reducing performance over time

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.1% to ±3.0% depending on accuracy class, with phase angle error < 10 minutes for precision applications
test method
Ratio error testing using precision current sources, phase angle measurement, burden testing, dielectric strength testing (2kV-6kV), and temperature rise testing per IEC 61869-2

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the purpose of laminating the core material?

Lamination reduces eddy current losses by creating electrical insulation between thin layers of magnetic material, improving efficiency and reducing heating during operation.

How does core saturation affect current transformer performance?

Core saturation occurs when magnetic flux exceeds the material's capacity, causing nonlinear response and measurement errors. Proper core sizing and material selection prevent saturation under maximum current conditions.

What materials are used for high-frequency current transformer cores?

Amorphous metals and nanocrystalline materials are preferred for high-frequency applications due to their low core losses and excellent high-frequency magnetic properties.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:CORE