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

Transformátory amorfní slitiny mají ve srovnání s tradičními transformátory několik výhod. Patří sem:
Materiál jádra amorfní slitiny má vyšší magnetickou propustnost, což znamená, že může být magnetizována snadněji a vyžaduje méně energie k udržení magnetického pole. Amorfní slitina má navíc nižší ztrátu jádra a ztrátu hystereze ve srovnání s tradičními transformátorovými materiály, což vede k menší ztrátě energie a vyšší energetické účinnosti.
Transformátor amorfní slitiny se stává stále populárnějším v různých aplikacích, kde je kritická energetická účinnost, včetně:
Stručně řečeno, amorfní transformátor slitiny je revoluční technologie, která nabízí významné výhody, pokud jde o energetickou účinnost, snížení hluku a náklady na údržbu. Jako přední výrobce amorfního transformátoru slitiny, Daya Electric Group Easy Co., Ltd. se zavazuje poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní a energeticky účinná řešení transformátorů. Další informace nebo dotazy nás prosím kontaktujtemina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). Kovové amorfní materiály: Příprava, vlastnosti a průmyslové aplikace. Věda a inženýrství materiálů: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Amorfní magnetické slitiny pro distribuční jádra transformátoru: přehled. 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). Vysoce výkonný materiál amorfního transformátoru pro aplikace s nízkou ztrátou vysokoteplotních. Journal of Applied Physics, 116 (3), 033904.
4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). Zkoumání vlivu amorfního jádra na ztrátu distribuce výkonu. Konverze a řízení energie, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Optimální velikost distribučního transformátoru s amorfním jádrem pomocí modifikovaného algoritmu roje ryb. International Journal of Electric Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M.A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M.A. (2007). Porovnání výkonu amorfního jádrového a křemíkového ocelového jádra v distribučním systému. Transakce WSEAS na energetických systémech, 2 (2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Zkoumání ztráty zátěže transformátoru amorfními a nanokrystalickými jádry. Journal of Electrical Engineering, 65 (5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Hodnocení ekonomické životaschopnosti založené na kritériu nahrazení transformátoru amorfním kovovým jádrem tradičním transformátorem. Transakce IEEE na průmyslových aplikacích, 52 (5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Použití výpočetní dynamiky tekutin pro návrh, optimalizaci a predikci výkonu amorfních kovových jádrových transformátorů. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). Analýza magnetických polí v transformátoru pro amorfní jádro jádra a křemíkovou oceli metodou konečných prvků. Journal of Magnetics, 20 (2), 164-169.