English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 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.