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.