2024-09-25
Transformátory z amorfní slitiny mají ve srovnání s tradičními transformátory několik výhod. Patří sem:
Materiál jádra z amorfní slitiny má vyšší magnetickou permeabilitu, což znamená, že jej lze snadněji zmagnetizovat a vyžaduje méně energie k udržení magnetického pole. Navíc má amorfní slitina nižší ztráty v jádře a ztrátu hystereze ve srovnání s tradičními materiály transformátoru, což má za následek menší energetické ztráty a vyšší energetickou účinnost.
Transformátor z amorfní slitiny je stále populárnější v různých aplikacích, kde je energetická účinnost kritická, včetně:
Stručně řečeno, Amorphous Alloy Transformer je revoluční technologie, která nabízí významné výhody z hlediska energetické účinnosti, snížení hluku a nákladů na údržbu. Jako přední výrobce transformátorů z amorfních slitin, DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. se zavázala poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní a energeticky účinná řešení transformátorů. Pro více informací nebo dotazy nás prosím kontaktujte namina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). Amorfní materiály na bázi kovů: příprava, vlastnosti a průmyslové aplikace. Nauka o materiálech a inženýrství: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Amorfní magnetické slitiny pro jádra distribučních transformátorů: 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 amorfní materiál jádra transformátoru pro nízkoztrátové aplikace při vysokých teplotách. Journal of Applied Physics, 116(3), 033904.
4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). Zkoumání vlivu amorfního jádra na ztrátový výkon distribučního transformátoru. Energy Conversion and Management, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Optimální dimenzování distribučního transformátoru s amorfním jádrem pomocí modifikovaného algoritmu rybího roje. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Porovnání výkonu transformátoru s amorfním jádrem a křemíkovým jádrem v distribuční soustavě. WSEAS Transactions on Power Systems, 2(2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Zkoumání zátěžových ztrát transformátoru s amorfními a nanokrystalickými jádry. Journal of Electrical Engineering, 65(5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Hodnocení ekonomické životaschopnosti nahrazení transformátoru s amorfním kovovým jádrem tradičním transformátorem na základě kritérií. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadaň, A., & Muzzio, F. J. (2018). Využití výpočetní dynamiky tekutin pro návrh, optimalizaci a predikci výkonu transformátorů s amorfním kovovým jádrem. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). Analýza magnetických polí v transformátoru pro amorfní jádro a jádro z křemíkové oceli metodou konečných prvků. Journal of Magnetics, 20(2), 164-169.