Piiteräksinen muuntajaydin

Piiteräksinen muuntajaydin

Silicon Steel Transformer Core on eräänlainen sähkötekninen laite, joka auttaa turvallisesti lisäämään tai vähentämään jännitettä sähköpiirissä. Se toimii sähkömagnetismin periaatteella - kun sähkövirta kulkee kelan läpi, se synnyttää sähkömagneettisen kentän, jota voidaan käyttää muuttamaan matalajännite korkeajännitteeksi tai päinvastoin. Silicon Steel Transformer Core -muuntajaytimessä kaksi käämiä on kiedottu piin ympärille. teräslaminaatiot. Vaihtovirta kulkee yhden käämin läpi, tämä luo vaihtomagneettivuon, joka tuottaa sitten indusoidun virran toiseen käämiin - näin sähkö muunnetaan pienistä jännitteistä korkeaksi ja takaisin! Vaikka piiteräsytimet ovat usein tilaa vieviä ja raskaita fyysisistä komponenteistaan ​​johtuen, ne ovat uskomattoman tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja sähkön siirtoon.

Ammattimainen piiteräsmuuntajan ydinvalmistaja Kiinassa

Sunbow Group on erikoistunut uudentyyppisten amorfisten, nanokiteisten, piiteräslevyjen ja muiden magneettisten materiaalien ja niihin liittyvien tuotteiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuotantoon. Yrityksen päätuotteita ovat erilaiset amorfiset, nanokiteiset nauhat ja korkea- ja pienjännitevirtamuuntajien ytimet, tarkkuusvirtamuuntajien ytimet, yhteismuotoiset induktorisydämet, PFC-induktorisydämet, suurtaajuiset tehomuuntajasydämet ja niihin liittyvät laitteet.

Räätälöidyt ratkaisut

Olemme suunnitteluvetoisen lähestymistavan eturintamassa haastavien ja räätälöityjen ratkaisujen toimittamisessa magneettisille ytimille tai komponenteille tuotantoa varten. Olipa tarpeesi yksinkertainen tai monimutkainen, voimme kehittää ratkaisun tavoitteidesi saavuttamiseksi. Omien asiantuntijoiden kanssa voimme suunnitella, kehittää ja testata prototyyppejä, jotka täyttävät sovelluksesi suorituskyky- ja ympäristövaatimukset.

Kehittyneet laitteet

Yrityksellä on kehittyneet laitteet, kuten laajamittaiset tyhjiösulatusuunit, paineruiskutushihnat, erilaiset magneettihehkutusuunit sekä tiivis yhteistyö kotimaisten tieteellisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, mikä varmistaa yhtiön T&K-kyvyn ja tuotteiden laadun.

 

Täydelliset pätevyydet

Tällä hetkellä yrityksellä on kaksi tuotantopohjaa, joissa on useita patentoituja tekniikoita, ja se on läpäissyt ISO9001, IATF16949 laatujärjestelmän sertifioinnin. Kaikki tuotteet ovat läpäisseet ROHS-, SGS- ja muut ympäristönsuojelusertifikaatit.

 

Laaja valikoima sovelluksia

Yritys palvelee pääasiassa uusien energia-ajoneuvojen, aurinkosähkön, tuulivoiman, älykkään kodinkoneiden, älymittareiden, langattoman latauksen ja erilaisten teholähteiden, invertterien, suodatininduktorien ja suojamateriaalien aloja kansallisesti strategisesti kehittyvillä teollisuudenaloilla.

 

 
Aiheeseen liittyvät tuotteemme

 

Silicon Steel Transformer Core

Piiteräksinen muuntajaydin

Piiteräs, joka tunnetaan myös sähköteräksenä, on eräänlainen metalliseos, joka sisältää pieniä määriä piitä. Se on perinteinen materiaali, jota on käytetty muuntajan ytimissä useiden vuosien ajan. Materiaalilla on korkea magneettinen läpäisevyys ja pieni ydinhäviö, joten se on hyvä vaihtoehto tehomuuntajille.

Silicon Steel E Core

Silicon Steel E -ydin

Raesuuntautunut sähköteräs on tärkeä materiaali energiatehokkaiden muuntajien ja suurten, suorituskykyisten generaattoreiden tuotannossa. Laminoitujen, käärittyjen tai lävistettyjen levyjen muodossa se on jakelumuuntajien, tehomuuntajien ja pienten muuntajien keskeinen ydinmateriaali.

Iron Powder Cores

Rautajauheytimet

Rautajauheytimiä käytetään yleisesti tehonmuunnos-, linjasuodatin- ja radiotaajuussovelluksissa. Usein rautajauheytimet korvaavat ferriittiytimet. Ferriittiytimillä on korkea läpäisevyys, joten se tarvitsee ilmaraon tämän läpäisevyyden vähentämiseksi. Tämän ilmavälin haittapuolena on tehohäviö, mikä johtaa kuuman pisteen riskiin.

Fe-si Cores

Fe-Si-ytimet

Jauheytimet ovat jakoilmarakoytimiä, jotka on valmistettu rautaseosjauheista pienille häviöille korkeilla taajuuksilla. Pienet ilmaraot tasaisesti eri puolille ytimiä lisäävät tasavirran (DC) määrää, joka voidaan kuljettaa käämin läpi ennen sydämen kyllästymistä.

FE-SI-AL Cores

FE-SI-AL ytimet

Fe-Si-Al-seosjauheytimet ovat eräänlaisia ​​pehmeitä magneettisia jauheytimiä, joiden nimellinen koostumus on 85 % rautaa, 9 % piitä ja 6 % alumiinia. Japanilaiset kehittivät Fe-Si-Al-ytimet ensin Sendustissa 1930-luvulla, joten ne tunnetaan hyvin Sendust-ytiminä. Ne tunnetaan myös nimellä Kool Mμ Cores (Magnetics).

Leakage Protection Switch Transformer Core

Vuotosuojakytkin Muuntajan ydin

Suuremmalla läpäisevyydellä saavutetaan pienempi mittausvirhe ja suurempi mittaustarkkuus. Nykyiset piiteräksiset CT-ytimet eivät voi saavuttaa ihanteellista mittaustarkkuutta, kun ampeerit ovat alhaiset tai kierrossuhteet pienet, ja Fe-Ni Perm -seosytimien käyttö on rajoitettua sen alhaisen magnetisoinnin ja korkeiden kustannusten vuoksi.

Nanocrystalline Core For Common Mode Choke

Nanokiteinen ydin Common Mode -kuristimelle

Ainutlaatuisen magneettisten ominaisuuksien yhdistelmän ansiosta nanokiteisiä ytimiä käytetään laajalti yhteismuotokuristimen (CMC) soveltamisessa. Alhaiset kustannukset (rautapohjainen) ja laajamittainen tuotanto (nopea jähmettymistekniikka) tekevät SWFNA:sta kilpailukykyisemmän ratkaisun varsinkin ferriittiä EMC-kentällä.

Switching Power Transformer Cores

Vaihtovirtamuuntajan ytimet

Muuntajan sydän on staattinen laite, joka tarjoaa kanavan magneettivuolle virtaamaan muuntajassa. Ydin on valmistettu ohuista silikoniteräsnauhoista. Piiteräslevyt on sähköisesti eristetty ja kytketty vähentämään muuntajan tyhjäkäyntihäviöitä.

C Type Cores

C-tyypin ytimet

Nanokiteinen C-ydin on amorfisen C-ytimen päivitetty tuote. Sillä on korkea kyllästysmagneettivuon tiheys, pieni pakkovoima, pieni rautahäviö ja erittäin alhainen kohina.

 

Silicon Steel Transformer Coren esittely

 

 

Silicon Steel Transformer Core on eräänlainen sähkötekninen laite, joka auttaa turvallisesti lisäämään tai vähentämään jännitettä sähköpiirissä. Se toimii sähkömagnetismin periaatteella - kun sähkövirta kulkee kelan läpi, se synnyttää sähkömagneettisen kentän, jonka avulla voidaan muuntaa matala jännite korkeaksi jännitteeksi tai päinvastoin.
Silicon Steel Transformer Core -sydämessä kaksi käämiä on kääritty piiteräslaminaattien ympärille. Vaihtovirta kulkee yhden käämin läpi, tämä luo vaihtomagneettivuon, joka tuottaa sitten indusoidun virran toiseen käämiin - näin sähkö muunnetaan pienistä jännitteistä korkeaksi ja takaisin! Vaikka piiteräsytimet ovat usein tilaa vieviä ja raskaita fyysisistä komponenteistaan ​​johtuen, ne ovat uskomattoman tehokkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja sähkön siirtoon.

 

Silicon Steelin käytön edut muuntajien ytimessä
Nanocrystalline Straight Spray Strip
 

Pienempi ydinhäviö

Sähkölaitteiden alalla ydinhäviöt ovat merkittävä huolenaihe. Nämä häviöt tapahtuvat ydinmateriaalin magnetoinnin ja demagnetisoinnin aikana, mikä johtaa energian hajaantumiseen lämmön muodossa. Nämä häviöt voidaan kuitenkin minimoida käyttämällä korkealaatuisia piiteräslaminaatioita. Tällä materiaalilla on alhainen magneettinen koersiivisuus ja resistanssi, mikä mahdollistaa paremman energian muuntamisen ja pienemmät ydinhäviöt. Minimoimalla ydinhäviöt sähköjärjestelmät voivat toimia tehokkaammin, mikä parantaa yleistä suorituskykyä.

Nanocrystalline Ribbon 1K107
 

Pienemmät pyörrevirtahäviöt

Pyörrevirrat eli indusoidut virrat, jotka kiertävät johtavissa materiaaleissa muuttuville magneettikentille altistuessaan, voivat johtaa energiahäviöihin ja sähkölaitteiden tehokkuuden heikkenemiseen. Insinöörit ovat kuitenkin löytäneet ratkaisun näiden tappioiden lieventämiseen. Käyttämällä laminoituja ytimiä, jotka koostuvat ohuista eristekerroksilla erotetuista johtavan materiaalin kerroksista, pyörrevirtojen reitti pienenee. Tämä rajoittaa niiden suuruutta ja minimoi energian haihtumisen. Pyörrevirtojen tehokkaalla hallinnalla sähköjärjestelmät voivat saavuttaa korkeamman hyötysuhteen ja paremman suorituskyvyn.

Fe-Based Nanocrystalline Alloy Strip
 

Parempi energian muunnos

Tehokas energian muunnos on ratkaisevassa asemassa erilaisissa sähköjärjestelmissä. Insinöörit ovat edistyneet merkittävästi tällä alalla käyttämällä kehittyneitä teknologioita ja suunnittelustrategioita. Tämä sisältää sähkökomponenttien, kuten muuntajien, suunnittelun optimoinnin energiahäviöiden minimoimiseksi muuntoprosessin aikana. Lisäksi edistyneiden puolijohdemateriaalien, kuten piikarbidin (SiC) ja galliumnitridin (GaN) käyttö on parantanut energian muunnostehokkuutta entisestään. Nämä materiaalit tarjoavat pienemmän vastuksen ja nopeammat kytkentänopeudet, mikä vähentää energiahäviöitä ja parantaa energian muuntamista.

 

Miksi muuntaja käyttää piiteräslevyä rautasydämenä?

 

Yleisesti käytetyt muuntajasydämet valmistetaan yleensä piiteräslevyistä. Piiteräs on eräänlainen piiteräs (piitä kutsutaan myös piiksi) ja sen piipitoisuus on 0,8–4,8 %. Piiteräksestä valmistetun muuntajan ydin johtuu siitä, että piiteräs itsessään on magneettinen aine, jolla on vahva magneettinen läpäisevyys. Jännitteisessä kelassa se voi tuottaa suuren magneettisen induktion intensiteetin, mikä voi pienentää muuntajan kokoa.
Tiedämme, että varsinainen muuntaja toimii aina AC-tilassa, ja tehohäviö ei ole vain kelan resistanssissa, vaan myös rautasydämessä vaihtovirtamagnetoinnin alla. Rautaytimen tehohäviötä kutsutaan yleensä "rautahäviöksi". Rautahäviö johtuu kahdesta syystä, joista toinen on "hystereesihäviö" ja toinen "pyörrevirtahäviö".
Muuntajan rautasydämenä käytetään yleensä kylmävalssattuja piiteräslevyjä, joiden paksuus on 0,5 mm ja 0,35 mm. Rautaytimen koon mukaan se leikataan pitkiksi paloiksi ja sitten päällekkäin "päivän" tai "suun" muotoon. Teoriassa, jos piiteräslevyn paksuus on ohuempi pyörrevirran vähentämiseksi, mitä kapeammat jatkosnauhat ovat, sitä parempi vaikutus. Tämä ei vain vähennä pyörrevirtahäviötä, alentaa lämpötilan nousua, mutta myös säästää piiteräslevyn materiaalia. Mutta itse asiassa tehtäessä piiteräslevyä rautaydintä. Se ei johdu pelkästään edellä mainituista suotuisista tekijöistä, sillä rautasydämen valmistus tällä tavalla lisää huomattavasti työtunteja ja pienentää rautasydämen tehollista poikkileikkausta. Siksi, kun käytetään piiteräslevyä muuntajan ytimen valmistukseen, meidän tulee punnita edut ja haitat erityistilanteesta ja valita sopiva koko.

 

Piiteräsmuuntajaytimen tuotantoprosessi

 

 

Muuntajasydän itsessään on suunnittelutekniikka, joka sisältää pääasiassa seuraavan suunnitteluprosessin:

Teräskelan lähetystiedot → Älykäs tietojen tallennus → Sisäinen käyttö → Automaattinen pituus- ja poikittaisleikkaus → Robottiytimen laminointi ja kokoonpano → Rautasydämen toimitus

Tässä prosessissa kaikki piiteräslevyt ovat "pehmeitä kontakteja", ei kuorma-auton nostoa, suorassa tuotannossa mukana olevaa henkilöstöä, eikä henkilöstö kosketa piiteräslevyjä, mikä toteuttaa koko prosessin automatisoinnin piiteräslevyjen varastoinnista valmiiden rautaydintuotteiden pinoaminen.

 

 
Meidän sertifikaatit

 

Kaikki tuotteet ovat läpäisseet ROHS-, SGS- ja muut ympäristönsuojelusertifikaatit.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Testauslaitteistomme

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Piiteräsmuuntajaytimen yleinen ongelma

 

K: Mikä on piiteräsydin?

V: 3 % piiteräsydinmateriaali. (Rakeinen sähköteräs) 3% (Rakeinen) Silicon Steel on pehmeä magneettinen materiaali, jota käytetään parhaiten sähkötehomuuntajissa ja induktoreissa. Sen piipitoisuus on jopa 3,2 painoprosenttia, mikä lisää sähkövastusta ja vähentää pyörrevirtahäviöitä.

K: Miksi valmistajat suosivat muuntajissa piiterästä?

V: Muuntajien valmistajat suosivat piiterästä sen ylivoimaisten sähköisten ominaisuuksien vuoksi, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalivaihtoehdon muuntajan ytimille. Muuntajan sydämessä olevalla piiteräksellä, kuten piiteräslevyillä tai piiteräksisellä toroidisydämellä, on korkea sähkövastus ja alhainen hystereesihäviö altistuessaan vaihtovirralle. Tämä tarkoittaa, että valmistajat hyötyvät piiteräksestä, koska he menettävät vähemmän energiaa lämmön muodossa sähkönsiirron aikana, mikä tekee koko prosessista tehokkaamman ja taloudellisemman. Lisäksi piiteräs on myös suhteellisen kevyt ja kustannustehokas, kaksi houkuttelevaa ominaisuutta, jotka tekevät valmistajille helpon valinnan käyttää piiterästä muuntajan ydinmateriaalina.

K: Kuinka piiteräs parantaa muuntajan tehokkuutta?

V: Sydän on tehokas ja kustannustehokas tapa luoda muuntajasydämiä, ja sen käytön odotetaan lisääntyvän muuntajasydänten kysynnän kasvaessa. Piiteräksen käyttö muuntajan ytimissä auttaa parantamaan muuntajan tehokkuutta ja alentamaan valmistuskustannuksia. Muuntajan ytimissä käytetään usein piiterästä, koska se auttaa parantamaan muuntajan tehokkuutta. Yleensä minkä tahansa tyyppisen teräksen käytön muuntajan ytimessä tavoitteena on minimoida energiahäviöt. Ja kaikista saatavilla olevista teräksistä piiteräs on yksi tehokkaimmista energiahäviöiden vähentämisestä.

K: Miksi piiterästä käytetään muuntajan ytimissä?

V: Piiteräksen piipitoisuus antaa sille ainutlaatuiset magneettiset ominaisuudet, jotka tekevät siitä ihanteellisen käytettäväksi muuntajan ytimissä. Piiteräksinen muuntajan ydin on valmistettu piiteräksestä, joka on kylmävalssattu ja hehkutettu ohuiksi, litteiksi materiaalilevyiksi. Sydämiä käytetään monissa sovelluksissa, mukaan lukien tehomuuntajat, jakelumuuntajat, äänimuuntajat ja monet muut. Piiteräsmuuntajan ydin koostuu kahdesta osasta: piiteräslevystä ja piiteräslaminaatiosta. Piiteräslevy on ohut, litteä piiteräslevy, joka on kylmävalssattu ja hehkutettu. Piiteräslaminointi on ohut piiteräskerros, joka laminoidaan piiteräslevyyn. Piiteräslaminointi auttaa parantamaan piiteräslevyn magneettisia ominaisuuksia.

K: Mikä on muuntajien piimetalli?

V: Piiterästä käytetään muuntajan rautasydämenä, koska se on magneettinen materiaali, jolla on vahva magneettinen johtavuus. Jännitteisessä kelassa se voi tuottaa suuremman magneettivuon tiheyden, mikä voi pienentää muuntajan kokoa.

K: Miksi muuntajan ydin koostuu piiteräslaminaatioista?

V: Piiteräksestä valmistetun muuntajan ydin johtuu siitä, että piiteräs itsessään on magneettinen aine, jolla on vahva magneettinen läpäisevyys. Jännitteisessä kelassa se voi tuottaa suuren magneettisen induktion intensiteetin, mikä voi pienentää muuntajan kokoa.

K: Mikä on paras teräs muuntajan ytimeen?

V: Sekä piiterästä että takorautaa käytetään yleisesti muuntajan ytimissä, mutta piiterästä pidetään yleensä parempana nykyaikaisissa muuntajasovelluksissa. Piiteräksellä on korkeampi sähkövastus, mikä vähentää pyörrevirtahäviöitä tehden siitä tehokkaamman muuntajan ytimissä.

K: Kuinka monta prosenttia muuntajan ytimestä on piiterästä?

V: Teräksen koostumus on 93 % ja piitä 7 % muuntajan ytimessä. Muuntajan ydin on valmistettu piiteräksestä. Tämä rautasydän voi kuljettaa magneettivuon. Termi "läpäisevyys" viittaa tämän magneettisen aineen laatuun.

K: Miksi ydin on valmistettu piiterässeoksesta eikä tavallisesta teräksestä?

V: Pii on sähköterästen ensisijainen seosaine. Se lisätään, koska se lisää teräksen tilavuusvastusta ja vähentää siten sydänhäviön pyörrevirtakomponenttia.

K: Miksi muuntajissa on metallisydän?

V: Rautasydämen tarkoitus on kanavoida ensiökäämin ympäri virtaavan virran synnyttämä magneettivuo siten, että mahdollisimman suuri osa siitä linkittää myös toisiokäämin.

K: Mikä on muuntajan ytimen laminoinnin tarkoitus?

V: Faradayn induktiolain mukaan pyörrevirrat ovat sähkövirran silmukoita, jotka muuttuva magneettikenttä indusoi johtimiin. Muuntajan ydin on laminoitu pyörrevirran vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

K: Mistä muuntajan sydämen laminointi on tehty?

V: Muuntajan ydin on valmistettu piiteräslaminaatioista, jotka on eristetty toisistaan ​​eristävällä lakkapinnoitteella. Muuntajan sydänlaminaattien paksuus on yleensä luokkaa {{0}},25 mm - 0,5 mm.

K: Miksi laminaatit on valmistettu matalan koersitiivisen piiteräksestä?

V: alhainen koersitiivinen hystereesihäviöiden minimoiminen; ja. suuri resistiivisyys pyörrevirtahäviöiden minimoimiseksi (pyörrevirtojen minimointi saavutetaan myös käyttämällä ohuita laminaatteja, jotka on peitetty ohuella eristekerroksella kerrosten välisen eristyksen aikaansaamiseksi).

K: Mikä ydin on paras muuntajalle?

V: Sydän toimii muuntajan käämin tukena, mutta ydin ei saa vastustaa tai vastustaa magneettivuoa. Ja ytimen materiaalilla tulisi olla korkea läpäisevyys. Sen hystereesikäyrän tulee olla pieni pinta-ala ja sen koersitiivisuuden tulee olla hyvin pieni. Ja pehmeä rauta on paras siihen.

K: Mikä on tehokkain muuntajan ydin?

V: Tehokkaimpana muuntajan sydämen tyyppinä pidetään yleensä toroidista sydäntä. Toroidiytimet ovat muodoltaan donitsimaisia, ja ne tarjoavat tehokkaan magneettikytkennän, mikä vähentää ydinhäviöitä ja vähentää sähkömagneettisia häiriöitä.

K: Mikä on vakain materiaali muuntajan ytimen valmistukseen?

V: Sopivin materiaali sähkömagnetiikan valmistukseen ja muuntajan ytimeen on rauta.

K: Mikä on muuntajan piiteräksen paksuus?

V: Silicon Steel Cut Transformer laminointiydin, paksuus (mm): 0.23 - 0.65 mm.

K: Onko muuntajan ydin rautaa vai terästä?

V: Muuntajan sydän on ohuista laminoiduista rautametallilevyistä (yleisimmin piiteräslevyistä), jotka on pinottu yhteen ja joiden ympärille on kääritty muuntajan ensiö- ja toisiokäämi.

K: Mitä kolmea materiaalia käytetään yleisimmin muuntajan ytimiin?

V: Sähkömuuntajan eri osat on valmistettu eri materiaaleista. Käämit on yleensä valmistettu kuparista tai alumiinista, kun taas laminaatit ovat terästä, usein piiterästä. Sydämiä voidaan valmistaa myös mm. raudasta, amorfisista metalleista ja ferriittikeramiikasta.

K: Miksi ydin on valmistettu piistä?

V: Piiterässeoksilla on korkea sähköinen resistiivisyys, mikä vähentää pyörrevirtahäviöitä ytimessä, ja niillä on myös korkea magneettinen permeabiliteetti, jonka ansiosta ydin voi keskittää magneettivuon tehokkaasti.

Suositut Tagit: piiteräksinen muuntajaydin, Kiina piiteräsmuuntajaytimen valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely

(0/10)

clearall