Výhody a problémy nanokryštalického magnetického kruhu

Feb 19, 2019

Zanechajte správu

Výhody a problémy nanokryštalického magnetického prstenca (ultramicritové jadro, amorfné jadro) aplikované v napájaní invertora

Pracovná frekvencia vysokofrekvenčného napájania invertora v 20 kHz ~ 50 kHz, ako hlavný napájací transformátor srdca, tradičný materiál feritového jadra, hoci veľmi nízka strata pri vysokej frekvencii, ale magnetické vlastnosti nízkej frekvencie (pod 100 kHz) ) nie je veľmi dobrá a kvôli svojej nízkej indukčnej saturačnej hodnote (Bs) je objem a hmotnosť železného jadra stále veľká, navyše ferit s nízkou teplotou Curie, tepelná stabilita, teplota je o niečo vyššia v zníženie hodnoty Bs, ľahké nasýtenie, pracovný stav nie je stabilný, nie je vhodný pre vysokofrekvenčný výkon. Nanokryštalický magnetický prstenec (jadro nanokryštalického železa) má vynikajúce komplexné magnetické vlastnosti, najmä pre vysokofrekvenčný a vysokovýkonný menič.

Nanokryštalický magnetický prsteň (jadro nanokryštalického železa) má výhody kremíkovej ocele, permalloy a feritu súčasne. To znamená:

Vysoká magnetická citlivosť: nasýtená magnetická citlivosť Bs = 1,2 t, čo je dvojnásobok hustoty permalloy a 2,5 násobku hustoty feritu. Hustota energie železného jadra je veľká, ktorá môže dosiahnuť 15 kW ~ 20 kW / kg.

Vysoká priepustnosť: statická počiatočná priepustnosť 0 môže byť až 120 000 až 140 000, čo je ekvivalentné permalloy. Magnetická priepustnosť jadra výkonového transformátora je viac ako 10-krát väčšia ako priechod feritu, čo výrazne znižuje excitačný výkon a zvyšuje účinnosť transformátora.

Nízka strata: vo frekvenčnom rozsahu 20 kHz až 50 kHz je ferit 1/2 ~ 1/5, čím sa znižuje zvýšenie teploty jadra.

Vysoká teplota Curie: nanokryštalická meď (superjemné jadro kryštálu) s teplotou Curie 570 ° C, feritová teplota Curie je 180 ° C až 200 ° C.

Vďaka vyššie uvedeným výhodám sa nanokryštalický transformátor používa v napájaní invertora, čo hrá veľkú úlohu pri zvyšovaní spoľahlivosti napájania:

Malé straty, nízky nárast teploty transformátora, dlhodobé praktické použitie veľkého počtu používateľov preukázalo, že nárast teploty nanokryštalického transformátora je oveľa nižší ako nárast teploty potrubia IGBT.

Magnetická priepustnosť železného jadra je vysoká, excitačný výkon je znížený, je znížená strata medi a účinnosť transformátora je zlepšená. Primárna indukčnosť transformátora je veľká, čo znižuje vplyv prúdu na trubicu IGBT pri prepínaní.

Vysoká pracovná magnetická indukčnosť, vysoká hustota výkonu až do 15 Kw / kg.Znížený objem jadra. Obzvlášť v prípade vysokovýkonného invertora zmenšuje objem priestor v prípade väčšieho priestoru, čo vedie k rozptylu tepla v potrubí IGBT.

Transformátor má silnú kapacitu preťaženia. Pretože pracovná magnetická citlivosť je asi 40% saturačnej magnetickej citlivosti, pri preťažení vytvára teplo iba v dôsledku zvýšenia magnetickej citlivosti a nepoškodí potrubie IGBT v dôsledku saturácie železného jadra.

Nanokryštalická meď (jadro superjemného kryštálu), vysoká teplota Curie, za predpokladu, že teplota je nad 100 ℃, feritový transformátor nebol schopný pracovať, nanokryštalický transformátor môže normálne fungovať.

Nanokryštalické tieto výhody, sú stále viac a viac výrobcov energie vedia a používajú, rad domácich výrobcov, používa jadro nanokryštalického železa, a používa sa po mnoho rokov. Viac a viac výrobcov začali používať alebo vyskúšať.V súčasnosti je to široko Používa sa v invertorovom zváracom stroji, komunikačnom napájaní, galvanickom napájaní, indukčnom vykurovacom napájaní, nabíjaní a ďalších oblastiach.

Takmer všetky použité nanokryštalické transformátory sú vyrobené samotným celým výrobcom stroja. Vďaka odlišnej konštrukcii invertorového obvodu, rozdielnemu pochopeniu nanokryštalického magnetického prstenca (jadro ultrajemného kryštálu) a rozdielnemu stupňu masteringovej technológie výroby transformátorov je úroveň vyrábaného transformátora tiež rozdielna. Výroba vysokofrekvenčného transformátora sa stáva dôležitým článkom v výroba.Niektorý výrobca predložil, či už špecializácia vyrába vysokofrekvenčný transformátor, čo je požiadavka, aby si kompletný výrobca strojov kúpil transformátor priamo.

V pôvodnom transformátore s frekvenčným rozsahom od 20 kHz do 50 kHz sa ferit obvykle používa ako jadro transformátora. Jadro je väčšinou typu U alebo typu EI, zatiaľ čo niektoré z nich používajú jadro typu O. Je ťažké štrukturálne znížiť indukčnosť úniku transformátora pomocou jadra typu U alebo typu EI.

Vďaka výhodám nanokryštalického magnetického kruhu (nanokryštalické železné jadro) poskytuje ideálny materiál na miniaturizáciu a vysokú účinnosť vysokofrekvenčného transformátora. Nové materiály podporovali vznik novej štruktúry vysokofrekvenčných transformátorov.

Tento patentovaný transformátor typu „beatles“ sa po vylepšení ďalších transformátorov označovaných ako transformátor typu „H“, tiež patentovaný, plne využíva týchto dvoch druhov transformátorov, nanokryštalickej medi (jadro superjemného kryštálu) s vysokou permeabilitou, vysokou intenzitou magnetickej indukcie , nízka strata a kruhové železné jadro s magnetickými vlastnosťami úniku magnetického toku je malé, vlastnosti inovácie z hľadiska primárnej a sekundárnej štruktúry transformátora. Kovová ochranná schránka železného jadra sa používa ako sekundárna cievka transformátor, ktorý je vhodný pre veľký prúdový výstup. Primárna cievka je rovnomerne navinutá na sekundárnej strane s malou indukčnosťou úniku. Pevná podpora transformátora a sútokový výstup kombinovaný ako jeden, čo vedie k rozptylu tepla.

Výhody tohto transformátora sú:

1.Veľký výkon: 10 kW ~ 20kW, hustota výkonu môže dosiahnuť 15 kW ~ 20kW / kg

2.Prekážka netesnosti, všeobecná úroveň nižšia ako 5 H, najlepšie nižšia ako 2 H

3. Vysoká účinnosť, viac ako 99%

4.Je malý a má nízku hmotnosť. Hmotnosť transformátora s hmotnosťou 15 kW je 3 kg a jeho objem je 160 x 150 x 95 mm

5.Krásny vzhľad.

V dôsledku štruktúry a spracovania tohto druhu transformátora je cena relatívne vysoká. V súčasnosti sa používa iba pri galvanickom a elektrolytickom napájaní pre určitý počet aplikácií. Pre podporu cenovej konkurencie je tiež ťažké. Na tento účel sa spustil transformátor typu „Ω“.

Štruktúra transformátora typu „Ω“ je rovnaká ako pri obyčajnom kruhovom transformátore, ale vylepšená je metóda navíjania, ktorá znižuje indukčnosť úniku a distribuovanú kapacitanciu. Indukčnosť úniku môže byť vo všeobecnosti nižšia ako 10 H. Transformátor je asi o 40 percent lacnejší ako chrobák alebo transformátor typu h. Vynikajúca cenová výkonnosť prilákala mnoho výrobcov.

Produkcia nanokryštalického transformátora primerane POUŽÍVA výkon nanokryštalického mäkkého magnetického materiálu; Vedie to k produkcii a štandardizácii vysokofrekvenčného výkonového transformátora. Je to výhodné pre účinnosť transformátora, zvýšenie úrovne; Dobré pre invertorové zváranie, galvanické pokovovanie, elektrolýzu a iné vybavenie

Zvýšte efektivitu výroby. Niektorí výrobcovia sú teraz schopní vyrábať tento druh transformátora.

Existuje už výroba niektorých strojov, ktoré začali používať transformátor typu „Ω“, ktorý si uvedomuje integrovanú výrobu. Ide o „viac, rýchlejšie, lepšie provincie“.

Amorfné a nanokryštalické mäkké magnetické materiály vyrovnávajú nedostatok kremíkovej ocele a feritových materiálov v rôznych aplikáciách vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam a zlepšujú rôzne elektronické výrobky na novú úroveň, zlepšujú efektívnosť a dosahujú zjavný efekt úspory energie. Nový materiál ukazuje energická vitalita.

V súčasnosti si čoraz viac ľudí uvedomuje, že magnetické jadro amorfnej a nanokryštalickej medi (jadro superjemného kryštálu), môže byť okrem transformátora magnetické jadro amorfnej a nanokryštalickej medi (jadro superjemného kryštálu) tiež ako transformátor, reaktor, senzor, filter. zariadenia, ako sú základné materiály, rozsah aplikácie zahŕňa aj naše prístroje každodenného života, inteligentné merače, klimatizáciu s prevodom jednosmerného prúdu, spínač na ochranu pred elektrickým únikom atď., meranie prenosu energetického systému, distribúcia energie, diaľkové snímanie atď., železnica klimatizácia lokomotívy, elektrická lokomotíva invertorového napájania, snímač železničných signálov atď. Používa sa tiež v mnohých vojenských odvetviach a národných špičkových projektoch, ako je letecký a letecký priemysel, navigácia atď.

Pre viac informácií nás kontaktujte na sales@xfullstar.com


Zaslať požiadavku