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.