2024-09-25
Amorfni transformatorji zlitine imajo več koristi v primerjavi s tradicionalnimi transformatorji. Sem spadajo:
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.
Amorfni transformator zlitine postaja vse bolj priljubljen v različnih aplikacijah, kjer je energetska učinkovitost kritična, vključno z:
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.
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.