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

Amorfné zliatinové transformátory majú niekoľko výhod v porovnaní s tradičnými transformátormi. Patria sem:
Amorfný materiál jadra zliatiny má vyššiu magnetickú priepustnosť, čo znamená, že sa dá ľahko magnetizovať a na udržanie magnetického poľa vyžaduje menej energie. Okrem toho má amorfná zliatina nižšiu stratu jadra a stratu hysterézy v porovnaní s tradičnými transformátorovými materiálmi, čo vedie k menšej strate energie a vyššej energetickej účinnosti.
Amorfný zliatinový transformátor sa stáva čoraz populárnejším v rôznych aplikáciách, kde je energetická účinnosť kritická, vrátane:
Stručne povedané, amorfný transformátor zliatiny je revolučná technológia, ktorá ponúka významné výhody, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, zníženie hluku a náklady na údržbu. Ako popredný výrobca spoločnosti Amorfous Alloy Transformer, Daya Electric Group Easy Co., Ltd. sa zaväzuje poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné a energeticky efektívne riešenia transformátorov. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo otázky, kontaktujte nás na adresemina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). Amorfné materiály na báze kovov: príprava, vlastnosti a priemyselné aplikácie. Materials Science and Engineering: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Amorfné magnetické zliatiny pre jadrá distribučných transformátorov: prehľad. Journal of Magnetizmus a magnetické materiály, 406, 87-100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). Vysoko výkonný materiál jadra amorfného transformátora pre aplikácie s nízkou stratou, vysokorotenátmi. Journal of Applied Physics, 116 (3), 033904.
4. Ahmadian, M. a Haghbin, S. (2012). Skúmanie účinku amorfného jadra na stratu výkonu distribučného transformátora. Konverzia energie a riadenie, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Optimálne dimenzovanie distribučného transformátora s amorfným jadrom pomocou modifikovaného algoritmu rojového roja. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M.A., Murshed, M., Alam, M. S. a Sadiq, M.A. (2007). Porovnanie výkonu amorfného jadra a transformátora kremíkového ocele v distribučnom systéme. Transakcie WSEAS na energetických systémoch, 2 (2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trrep, M. (2014). Vyšetrovanie strát zaťaženia transformátora s amorfnými a nanokryštalickými jadrami. Journal of Electric Engineering, 65 (5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Kritérium hodnotenie ekonomickej životaschopnosti nahradenia transformátora amorfným kovovým jadrom tradičným transformátorom. Transakcie IEEE v oblasti priemyselných aplikácií, 52 (5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Použitie výpočtovej dynamiky tekutín na návrh, optimalizáciu a predikciu výkonnosti amorfných kovových jadrových transformátorov. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, M. S. a Kim, H. W. (2015). Analýza magnetických polí v transformátore pre amorfné jadro a kremíkové oceľové jadro metódou konečných prvkov. Journal of Magnetics, 20 (2), 164-169.