2024-09-25
Аморфните трансформатори на легура имаат неколку придобивки во споредба со традиционалните трансформатори. Овие вклучуваат:
Аморфниот легура на јадрото има поголема магнетна пропустливост, што значи дека може полесно да се магнетизира и бара помалку енергија за одржување на магнетното поле. Покрај тоа, аморфната легура има загуба на пониско јадро и загуба на хистереза во споредба со традиционалните материјали за трансформатор, што резултира во помала загуба на енергија и поголема енергетска ефикасност.
Аморфниот трансформатор на легура станува сè попопуларен во различни апликации каде енергетската ефикасност е критична, вклучително и:
Накратко, аморфниот трансформатор на легура е револуционерна технологија која нуди значителни придобивки во однос на енергетската ефикасност, намалувањето на бучавата и трошоците за одржување. Како водечки производител на аморфен трансформатор на легури, Daya Electric Group Easy Co., Ltd. е посветена на обезбедување висококвалитетни и енергетски ефикасни решенија за трансформатор на нашите клиенти. За повеќе информации или прашања, ве молиме контактирајте неmina@dayaeasy.com.
1. Јошимура, Ј., & Инуе, А. (1998). Аморфни материјали засновани на метал: подготовка, својства и индустриски апликации. Наука и инженерство на материјали: А, 226-228, 50-57.
2. Глига, И. А., & Лупу, Н. (2016). Аморфни магнетни легури за јадра на трансформаторот за дистрибуција: преглед. Весник на магнетизам и магнетни материјали, 406, 87-100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). Аморфен јадро на аморфен трансформатор со високи перформанси за апликации со ниска загуба, висока температура. Весник на применета физика, 116 (3), 033904.
4. Ахмадијан, М., и Хагбин, С. (2012). Истражување на ефектот на аморфното јадро врз загубата на електрична енергија на трансформаторот за дистрибуција. Конверзија и управување со енергија, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). Оптимална големина на трансформаторот за дистрибуција со аморфно јадро со помош на модифициран алгоритам за ројно рој. Меѓународен весник на електрични системи за енергија и енергетска енергија, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). Споредба на перформанси на аморфно јадро и силиконски челик јадро трансформатор во дистрибутивниот систем. Трансакции на WSEAS на електроенергетски системи, 2 (2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trlep, M. (2014). Истражување на загуби на оптоварување на трансформаторот со аморфни и нанокристални јадра. Весник на електротехника, 65 (5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). Евалуација заснована на критериум за економска одржливост на замена на трансформаторот со аморфно метално јадро од традиционален трансформатор. IEEE трансакции на апликации во индустријата, 52 (5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). Употреба на пресметковна динамика на течности за дизајн, оптимизација и предвидување на перформансите на аморфните трансформатори на метално јадро. Journalурнал за компјутерска наука, 25, 240-249.
10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). Анализа на магнетните полиња во трансформаторот за аморфно јадро и силиконски челично јадро со метод на конечен елемент. Journalурнал за магнетика, 20 (2), 164-169.