2024-09-25
Οι μετασχηματιστές από άμορφο κράμα έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς μετασχηματιστές. Αυτά περιλαμβάνουν:
Το υλικό πυρήνα από άμορφο κράμα έχει υψηλότερη μαγνητική διαπερατότητα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μαγνητιστεί πιο εύκολα και απαιτεί λιγότερη ενέργεια για τη διατήρηση του μαγνητικού πεδίου. Επιπλέον, το άμορφο κράμα έχει χαμηλότερη απώλεια πυρήνα και απώλεια υστέρησης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά μετασχηματιστών, με αποτέλεσμα λιγότερη απώλεια ενέργειας και υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
Ο μετασχηματιστής άμορφου κράματος γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε διάφορες εφαρμογές όπου η ενεργειακή απόδοση είναι κρίσιμη, όπως:
Συνοπτικά, το Amorphous Alloy Transformer είναι μια επαναστατική τεχνολογία που προσφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τη μείωση του θορύβου και το κόστος συντήρησης. Ως κορυφαίος κατασκευαστής μετασχηματιστή άμορφου κράματος, η DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις μετασχηματιστών στους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στοmina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Υ., & Inoue, Α. (1998). Άμορφα υλικά με βάση το μέταλλο: προετοιμασία, ιδιότητες και βιομηχανικές εφαρμογές. Επιστήμη και Μηχανική Υλικών: Α, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Άμορφα μαγνητικά κράματα για πυρήνες μετασχηματιστών διανομής: Μια ανασκόπηση. 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). Υλικό πυρήνα άμορφου μετασχηματιστή υψηλής απόδοσης για εφαρμογές χαμηλών απωλειών και υψηλής θερμοκρασίας. Journal of Applied Physics, 116(3), 033904.
4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). Διερεύνηση της επίδρασης του άμορφου πυρήνα στην απώλεια ισχύος του μετασχηματιστή διανομής. Energy Conversion and Management, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Βέλτιστο μέγεθος μετασχηματιστή διανομής με άμορφο πυρήνα χρησιμοποιώντας τροποποιημένο αλγόριθμο σμήνους ψαριών. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Σύγκριση απόδοσης μετασχηματιστή πυρήνα άμορφου πυρήνα και πυριτίου χάλυβα στο σύστημα διανομής. WSEAS Transactions on Power Systems, 2(2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Διερεύνηση απωλειών φορτίου μετασχηματιστή με άμορφους και νανοκρυσταλλικούς πυρήνες. Journal of Electrical Engineering, 65(5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Αξιολόγηση βάσει κριτηρίων οικονομικής βιωσιμότητας αντικατάστασης μετασχηματιστή με άμορφο μεταλλικό πυρήνα από παραδοσιακό μετασχηματιστή. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Χρήση υπολογιστικής δυναμικής ρευστών για σχεδιασμό, βελτιστοποίηση και πρόβλεψη απόδοσης μετασχηματιστών πυρήνα άμορφου μετάλλου. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). Ανάλυση μαγνητικών πεδίων σε μετασχηματιστή για άμορφο πυρήνα και πυρήνα από χάλυβα πυριτίου με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων. Journal of Magnetics, 20(2), 164-169.