English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-09-25

Аморфните сплавски трансформатори имат няколко предимства в сравнение с традиционните трансформатори. Те включват:
Материалът на аморфната сплав има по -висока магнитна пропускливост, което означава, че може да се намагнетизира по -лесно и изисква по -малко енергия за поддържане на магнитното поле. Освен това, аморфната сплав има по -ниска загуба на ядро и загуба на хистереза в сравнение с традиционните трансформаторни материали, което води до по -малка загуба на енергия и по -висока енергийна ефективност.
Аморфният сплав трансформатор става все по -популярен в различни приложения, където енергийната ефективност е от решаващо значение, включително:
В обобщение, аморфният сплав трансформатор е революционна технология, която предлага значителни ползи по отношение на енергийната ефективност, намаляването на шума и разходите за поддръжка. Като водещ производител на аморфен сплав трансформатор, Daya Electric Group Easy Co., Ltd. се ангажира да предоставя висококачествени и енергийно ефективни трансформаторни решения на нашите клиенти. За повече информация или запитвания, моля, свържете се с нас наmina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). Аморфни материали на метална основа: подготовка, имоти и промишлени приложения. Материалознание и инженерство: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Аморфни магнитни сплави за разпределителни трансформаторни ядра: преглед. Списание за магнетизъм и магнитни материали, 406, 87-100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). Високопроизводителен аморфен трансформаторски основен материал за приложения с висока температура с ниска загуба. Journal of Applied Physics, 116 (3), 033904.
4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). Изследване на ефекта на аморфното ядро върху загубата на мощност на разпределителния трансформатор. Преобразуване и управление на енергия, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Оптимално оразмеряване на разпределителен трансформатор с аморфно ядро, използвайки модифициран алгоритъм за рибен рояк. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Сравнение на производителността на аморфното ядро и силициевата стоманена конструкторка в разпределителната система. WSEAS транзакции на електроенергийни системи, 2 (2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Изследване на загубите на натоварване на трансформатора с аморфни и нанокристални ядра. Списание за електротехника, 65 (5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Оценка на базата на критерий на икономическата жизнеспособност на замяната на трансформатор с аморфно метално ядро от традиционен трансформатор. IEEE транзакции на индустриални приложения, 52 (5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Използване на изчислителна динамика на течността за проектиране, оптимизация и прогнозиране на производителността на аморфни метални основни трансформатори. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). Анализ на магнитни полета в трансформатор за аморфно ядро и силиконова стоманена сърцевина по метод на крайни елементи. Journal of Magnetics, 20 (2), 164-169.