Kaj je amorfni transformator zlitine?

2024-09-25

Amorfni transformator zlitineje vrsta transformatorja, ki kot osnovni material uporablja amorfno zlitino. Amorfna zlitina je vrsta kovinske zlitine, ki nima dolgoročne urejene strukture, zaradi česar je bolj odporna na izgubo energije in magnetno učinkovitejša v primerjavi s tradicionalnimi jedrnimi materiali transformatorjev, kot je silicijevo jeklo. Zaradi teh lastnosti so amorfni transformatorji zlitin v zadnjih letih postajali vse bolj priljubljeni, zlasti v aplikacijah, kjer je energetska učinkovitost kritična.
Amorphous Alloy Transformer


Kakšne so prednosti uporabe amorfnega transformatorja zlitine?

Amorfni transformatorji zlitine imajo več koristi v primerjavi s tradicionalnimi transformatorji. Sem spadajo:

  1. Večja energetska učinkovitost - Amorfni transformatorji zlitin lahko delujejo do 30% učinkoviteje kot tradicionalni transformatorji.
  2. Nižja raven hrupa - Amorfni transformatorji zlitine med delovanjem ustvarjajo manj hrupa zaradi odsotnosti magnetnih domen.
  3. Zmanjšani stroški vzdrževanja - Amorfno jedro zlitine je bolj stabilen in odporen proti koroziji in staranju, kar zahteva manj vzdrževanja v življenjski dobi transformatorjev.

Kako amorfni transformator zlitine izboljšuje energetsko učinkovitost?

Amorfno jedro zlitine ima večjo magnetno prepustnost, kar pomeni, da ga je mogoče lažje magnetizirati in za vzdrževanje magnetnega polja potrebuje manj energije. Poleg tega ima amorfna zlitina nižjo izgubo jedra in izgubo histereze v primerjavi s tradicionalnimi transformatorskimi materiali, kar ima za posledico manj izgube energije in večjo energetsko učinkovitost.

Kakšne so aplikacije amorfnega transformatorja zlitine?

Amorfni transformator zlitine postaja vse bolj priljubljen v različnih aplikacijah, kjer je energetska učinkovitost kritična, vključno z:

  • Transformatorji porazdelitve moči
  • Električna vozila za polnjenje
  • Rastline sončne in vetrne energije

Če povzamemo, je amorfni transformator zlitine revolucionarna tehnologija, ki ponuja velike koristi v smislu energetske učinkovitosti, zmanjšanja hrupa in stroškov vzdrževanja. Kot vodilni proizvajalec amorfnih zlitinskih transformatorjev, Daya Electric Group Easy Co., Ltd. se zavezuje k zagotavljanju kakovostnih in energetsko učinkovitih rešitev transformatorjev za naše stranke. Za več informacij ali povpraševanja nas kontaktirajte namina@dayaeaeasy.com.


Raziskovalni dokumenti:

1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). Amorfni materiali na osnovi kovin: priprava, lastnosti in industrijske aplikacije. Znanost in inženiring materialov: A, 226-228, 50–57.

2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). Amorfne magnetne zlitine za jedra distribucijskih transformatorjev: pregled. Časopis za magnetizem in magnetne materiale, 406, 87-100.

3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). Visokozmogljiv amorfni transformatorski jedrni material za nizko izgubo, visokotemperaturne aplikacije. Journal of Applied Physics, 116 (3), 033904.

4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). Preiskava učinka amorfnega jedra na izgubo energije distribucijskega transformatorja. Pretvorba in upravljanje energije, 54, 309-313.

5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Optimalna velikost distribucijskega transformatorja z amorfnim jedrom z uporabo algoritma spremenjenega ribjega roja. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75–86.

6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Primerjava zmogljivosti amorfnega jedra in silicijevega jeklarskega transformatorja v distribucijskem sistemu. Transakcije WSEAS na napajalnih sistemih, 2 (2), 134-142.

7. Kuhar, T., & Trley, M. (2014). Preiskava izgube obremenitve transformatorja z amorfnimi in nanokristalnimi jedri. Journal of Electrical Engineering, 65 (5), 301–308.

8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Ocenjevanje ekonomske sposobnosti za zamenjavo transformatorja z amorfnim kovinskim jedrom na podlagi meril s tradicionalnim transformatorjem. Transakcije IEEE na industrijskih aplikacijah, 52 (5), 3927-3933.

9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Uporaba računalniške dinamike tekočine za oblikovanje, optimizacijo in napovedovanje zmogljivosti amorfnih kovinskih jedrnih transformatorjev. Časopis za računalniško znanost, 25, 240–249.

10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). Analiza magnetnih polj v transformatorju za amorfno jedro in silicijevega jekla z metodo končnih elementov. Journal of Magnetics, 20 (2), 164-169.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy