2024-09-25
Transformatory ze stopów amorficznych mają kilka zalet w porównaniu z transformatorami tradycyjnymi. Należą do nich:
Materiał rdzenia ze stopu amorficznego ma wyższą przenikalność magnetyczną, co oznacza, że można go łatwiej namagnesować i wymaga mniej energii do utrzymania pola magnetycznego. Ponadto stop amorficzny charakteryzuje się niższymi stratami w rdzeniu i histerezą w porównaniu z tradycyjnymi materiałami transformatorowymi, co skutkuje mniejszymi stratami energii i wyższą efektywnością energetyczną.
Transformator ze stopu amorficznego staje się coraz bardziej popularny w różnych zastosowaniach, w których efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie, w tym:
Podsumowując, transformator ze stopu amorficznego to rewolucyjna technologia oferująca znaczne korzyści w zakresie efektywności energetycznej, redukcji hałasu i kosztów konserwacji. Jako wiodący producent transformatorów ze stopów amorficznych, DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. zobowiązała się do dostarczania naszym klientom wysokiej jakości i energooszczędnych rozwiązań transformatorowych. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytania, skontaktuj się z nami pod adresemmina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y. i Inoue, A. (1998). Materiały amorficzne na bazie metali: otrzymywanie, właściwości i zastosowania przemysłowe. Nauka o materiałach i inżynieria: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A. i Lupu, N. (2016). Amorficzne stopy magnetyczne na rdzenie transformatorów rozdzielczych: przegląd. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 406, 87-100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... i Liu, Y. (2014). Wysokowydajny amorficzny materiał rdzenia transformatora do zastosowań niskostratnych i wysokotemperaturowych. Journal of Applied Physics, 116(3), 033904.
4. Ahmadian, M. i Haghbin, S. (2012). Badanie wpływu rdzenia amorficznego na straty mocy transformatora rozdzielczego. Konwersja i zarządzanie energią, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, SM i Mozafari, A. (2015). Optymalne dobranie transformatora rozdzielczego z rdzeniem amorficznym przy użyciu zmodyfikowanego algorytmu roju ryb. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S. i Sadiq, M. A. (2007). Porównanie wydajności transformatora z rdzeniem amorficznym i rdzeniem ze stali krzemowej w systemie dystrybucyjnym. Transakcje WSEAS dotyczące systemów zasilania, 2 (2), 134–142.
7. Kuhar, T. i Trlep, M. (2014). Badanie strat obciążeniowych transformatora z rdzeniami amorficznymi i nanokrystalicznymi. Journal of Electrical Engineering, 65(5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y. i Delacourt, G. (2016). Kryteryjna ocena opłacalności ekonomicznej wymiany transformatora z rdzeniem z metalu amorficznego na transformator tradycyjny. Transakcje IEEE dotyczące zastosowań przemysłowych, 52(5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A. i Muzzio, F. J. (2018). Wykorzystanie obliczeniowej dynamiki płynów do projektowania, optymalizacji i przewidywania wydajności transformatorów z amorficznym rdzeniem metalowym. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, MS i Kim, HW (2015). Analiza pól magnetycznych w transformatorze na rdzeń amorficzny i rdzeń ze stali krzemowej metodą elementów skończonych. Journal of Magnetics, 20(2), 164-169.