2024-09-25
Трансформаторы из аморфных сплавов имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными трансформаторами. К ним относятся:
Материал сердечника из аморфного сплава имеет более высокую магнитную проницаемость, что означает, что его легче намагничивать, и для поддержания магнитного поля требуется меньше энергии. Кроме того, аморфный сплав имеет меньшие потери в сердечнике и потери на гистерезис по сравнению с традиционными материалами трансформаторов, что приводит к меньшим потерям энергии и более высокой энергоэффективности.
Трансформатор из аморфного сплава становится все более популярным в различных приложениях, где энергоэффективность имеет решающее значение, в том числе:
Подводя итог, можно сказать, что трансформатор из аморфного сплава — это революционная технология, которая предлагает значительные преимущества с точки зрения энергоэффективности, снижения шума и затрат на техническое обслуживание. Являясь ведущим производителем трансформаторов из аморфных сплавов, компания DAYA Electric Group Easy Co.,Ltd. стремится предоставлять нашим клиентам высококачественные и энергоэффективные трансформаторные решения. Для получения дополнительной информации или вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресуmina@dayaeasy.com.
1. Ёсимура Ю. и Иноуэ А. (1998). Аморфные материалы на основе металлов: получение, свойства и промышленное применение. Материаловедение и инженерия: А, 226–228, 50–57.
2. Глига И.А. и Лупу Н. (2016). Аморфные магнитные сплавы для сердечников распределительных трансформаторов: обзор. Журнал магнетизма и магнитных материалов, 406, 87-100.
3. Чен К., Чжэн М., Сюй В., Чжан Х., Ван З., Ван З., ... и Лю Ю. (2014). Высокопроизводительный аморфный материал сердечника трансформатора для применения в условиях высоких температур с низкими потерями. Журнал прикладной физики, 116 (3), 033904.
4. Ахмадиан М. и Хагбин С. (2012). Исследование влияния аморфного сердечника на потери мощности распределительного трансформатора. Преобразование энергии и управление, 54, 309-313.
5. Разави П., Фатеми С.М. и Мозафари А. (2015). Оптимальный расчет распределительного трансформатора с аморфным сердечником с использованием модифицированного алгоритма рыбьего роя. Международный журнал электроэнергетики и энергетических систем, 70, 75–86.
6. Мамун М.А., Муршед М., Алам М.С. и Садик М.А. (2007). Сравнение характеристик трансформатора с аморфным сердечником и трансформатором со стальным сердечником в распределительной системе. Транзакции WSEAS по энергетическим системам, 2 (2), 134–142.
7. Кухар Т. и Трлеп М. (2014). Исследование потерь нагрузки трансформаторов с аморфными и нанокристаллическими сердечниками. Журнал электротехники, 65 (5), 301–308.
8. Ауанджину М., Сюй Ю. и Делакур Г. (2016). Критериальная оценка экономической целесообразности замены трансформатора с аморфным металлическим сердечником на традиционный трансформатор. Транзакции IEEE для промышленных приложений, 52(5), 3927-3933.
9. Сенгупта С., Кадан А. и Муцио Ф.Дж. (2018). Использование вычислительной гидродинамики для проектирования, оптимизации и прогнозирования производительности трансформаторов с аморфным металлическим сердечником. Журнал вычислительной науки, 25, 240–249.
10. Чой М.С. и Ким Х.В. (2015). Анализ магнитных полей в трансформаторе с аморфным сердечником и сердечником из кремнистой стали методом конечных элементов. Журнал магнетизма, 20 (2), 164–169.