2024-09-25
Transformátory z amorfnej zliatiny majú v porovnaní s tradičnými transformátormi niekoľko výhod. Patria sem:
Materiál jadra z amorfnej zliatiny má vyššiu magnetickú permeabilitu, čo znamená, že sa dá ľahšie magnetizovať a vyžaduje menej energie na udržanie magnetického poľa. Okrem toho má amorfná zliatina nižšiu stratu jadra a stratu hysterézie v porovnaní s tradičnými transformátorovými materiálmi, čo má za následok menšie straty energie a vyššiu energetickú účinnosť.
Transformátor z amorfnej zliatiny sa stáva čoraz obľúbenejším v rôznych aplikáciách, kde je energetická účinnosť kritická, vrátane:
Stručne povedané, Amorphous Alloy Transformer je revolučná technológia, ktorá ponúka významné výhody z hľadiska energetickej účinnosti, zníženia hluku a nákladov na údržbu. Ako popredný výrobca transformátorov z amorfnej zliatiny, DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. sa zaviazala poskytovať našim zákazníkom vysokokvalitné a energeticky účinné riešenia transformátorov. Pre viac informácií alebo dotazov nás prosím kontaktujte namina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). Amorfné materiály na báze kovov: príprava, vlastnosti a priemyselné aplikácie. Materiálová veda a inžinierstvo: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Amorfné magnetické zliatiny pre jadrá distribučných transformátorov: Prehľad. 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). Vysoko výkonný amorfný materiál jadra transformátora pre nízkostratové aplikácie pri vysokých teplotách. Journal of Applied Physics, 116(3), 033904.
4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). Skúmanie vplyvu amorfného jadra na stratu výkonu distribučného transformátora. Energy Conversion and Management, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Optimálne dimenzovanie distribučného transformátora s amorfným jadrom pomocou modifikovaného algoritmu rybieho roja. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Porovnanie výkonu transformátora s amorfným jadrom a jadrom z kremíkovej ocele v distribučnom systéme. WSEAS Transactions on Power Systems, 2(2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Skúmanie zaťažovacích strát transformátora s amorfnými a nanokryštalickými jadrami. Journal of Electrical Engineering, 65 (5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Hodnotenie ekonomickej životaschopnosti nahradenia transformátora s amorfným kovovým jadrom tradičným transformátorom na základe kritérií. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadaň, A., & Muzzio, F. J. (2018). Využitie výpočtovej dynamiky tekutín na návrh, optimalizáciu a predpovedanie výkonu transformátorov s amorfným kovovým jadrom. 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 jadro z kremíkovej ocele metódou konečných prvkov. Journal of Magnetics, 20 (2), 164-169.