2024-09-25
Трансформаторите от аморфни сплави имат няколко предимства в сравнение с традиционните трансформатори. Те включват:
Материалът на сърцевината от аморфна сплав има по-висока магнитна пропускливост, което означава, че може да се магнетизира по-лесно и изисква по-малко енергия за поддържане на магнитното поле. Освен това, аморфната сплав има по-ниски загуби в сърцевината и загуби от хистерезис в сравнение с традиционните трансформаторни материали, което води до по-малка загуба на енергия и по-висока енергийна ефективност.
Трансформаторът от аморфна сплав става все по-популярен в различни приложения, където енергийната ефективност е критична, включително:
В обобщение, Amorphous Alloy Transformer е революционна технология, която предлага значителни предимства по отношение на енергийна ефективност, намаляване на шума и разходи за поддръжка. Като водещ производител на трансформатор от аморфна сплав, 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: получаване, свойства и индустриални приложения. Материалознание и инженерство: A, 226-228, 50-57.
2. Глига, И. А. и Лупу, Н. (2016). Аморфни магнитни сплави за сърцевини на разпределителни трансформатори: преглед. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 406, 87-100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). Високоефективен аморфен материал за сърцевина на трансформатор за приложения с ниски загуби и висока температура. Вестник за приложна физика, 116 (3), 033904.
4. Ахмадиан, М. и Хагбин, С. (2012). Изследване на ефекта на аморфното ядро върху загубата на мощност на разпределителен трансформатор. Преобразуване и управление на енергия, 54, 309-313.
5. Разави, П., Фатеми, С. М. и Мозафари, А. (2015). Оптимално оразмеряване на разпределителен трансформатор с аморфно ядро с помощта на модифициран алгоритъм на рибен рояк. Международен журнал за електроенергия и енергийни системи, 70, 75-86.
6. Мамун, М. А., Муршед, М., Алам, М. С. и Садик, М. А. (2007). Сравнение на производителността на трансформатор с аморфна сърцевина и сърцевина от силициева стомана в разпределителната система. Транзакции на WSEAS за енергийни системи, 2 (2), 134-142.
7. Кухар, Т. и Трлеп, М. (2014). Изследване на загубите при натоварване на трансформатор с аморфни и нанокристални сърцевини. Journal of Electrical Engineering, 65 (5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Критериална оценка на икономическата жизнеспособност на замяната на трансформатор с аморфно метално ядро с традиционен трансформатор. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F.J. (2018). Използване на изчислителна динамика на флуидите за проектиране, оптимизиране и прогнозиране на производителността на трансформатори с аморфна метална сърцевина. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Чой, М. С. и Ким, Х. У. (2015). Анализ на магнитни полета в трансформатор за аморфна сърцевина и сърцевина от силициева стомана по метода на крайните елементи. Journal of Magnetics, 20 (2), 164-169.