2024-09-25
Amorfiniai lydinių transformatoriai turi keletą privalumų, palyginti su tradiciniais transformatoriais. Tai apima:
Amorfinė lydinio šerdies medžiaga turi didesnį magnetinį pralaidumą, tai reiškia, kad ją galima lengviau įmagninti ir norint palaikyti magnetinį lauką, reikia mažiau energijos. Be to, amorfinis lydinys turi mažesnį šerdies nuostolį ir histerezės nuostolius, palyginti su tradicinėmis transformatorių medžiagomis, todėl energijos nuostoliai ir didesnis energijos vartojimo efektyvumas.
Amorfinis lydinio transformatorius tampa vis populiaresnis įvairiose programose, kur yra kritinis energijos vartojimo efektyvumas, įskaitant:
Apibendrinant galima pasakyti, kad amorfinis lydinio transformatorius yra revoliucinė technologija, teikianti didelę naudą energijos vartojimo efektyvumo, triukšmo mažinimo ir priežiūros išlaidų atžvilgiu. Kaip pagrindinis amorfinio lydinio transformatoriaus gamintojas, „Daya Electric Group Easy Co., Ltd“. yra įsipareigojusi savo klientams pateikti aukštos kokybės ir energiją taupančius transformatorių sprendimus. Norėdami gauti daugiau informacijos ar užklausų, susisiekite su mumisMina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., ir Inoue, A. (1998). Metalo pagrindu pagamintos amorfinės medžiagos: paruošimas, savybės ir pramonės pritaikymai. Medžiagų mokslas ir inžinerija: A, 226–228, 50–57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Amorfiniai magnetiniai lydiniai paskirstymo transformatoriaus šerdys: apžvalga. Magnetizmo ir magnetinių medžiagų žurnalas, 406, 87–100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). Aukštos kokybės amorfinė transformatoriaus pagrindinė medžiaga, skirta naudoti mažai nuostolių, aukštos temperatūros. Taikomosios fizikos žurnalas, 116 (3), 033904.
4. Ahmadianas, M., ir Haghbin, S. (2012). Amorfinės branduolio poveikio paskirstymo transformatoriaus galios praradimui tyrimas. Energijos konvertavimas ir valdymas, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., ir Mozafari, A. (2015). Optimalus paskirstymo transformatoriaus dydis su amorfine šerdimi, naudojant modifikuotą žuvų spiečio algoritmą. Tarptautinis elektros energijos ir energijos sistemų žurnalas, 70, 75–86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Amorfinės šerdies ir silicio plieno šerdies transformatoriaus našumo palyginimas paskirstymo sistemoje. WSEAS operacijos „Power Systems“, 2 (2), 134–142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Transformatoriaus apkrovos nuostolių su amorfinėmis ir nanokristalinėmis šerdimis tyrimas. Elektros inžinerijos žurnalas, 65 (5), 301–308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., ir Delacourt, G. (2016). Kriteriju pagrįstas ekonominio gyvybingumo įvertinimas, kai transformatorius keičiamas amorfiniu metalo šerdimi tradiciniu transformatoriumi. IEEE operacijos dėl pramonės programų, 52 (5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Skaičiavimo skysčių dinamikos naudojimas amorfinių metalinių šerdies transformatorių projektavimo, optimizavimo ir našumo numatymui. Kompiuterinio mokslo žurnalas, 25, 240–249.
10. Choi, M. S., ir Kim, H. W. (2015). Amorfinės šerdies ir silicio plieno šerdies transformatoriaus magnetinių laukų analizė naudojant baigtinių elementų metodą. Magnetikos žurnalas, 20 (2), 164–169.