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.