• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Zer dira ferromagnetiko materialen erabilpenaren oinarrizko baliokideak eta kontrariak transformatorretan?

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Abantailak

  • Magnetikotasuna altua: Ferromagnetiko materialen magnetikotasuna oso handia da, hots, eremu magnetikoa txikia denean ere, indar magnetikoa handi bat sortu dezake. Trasformatzaile batean, ferromagnetiko materialak erabiliz, eginbideak sortutako eremua askoz gehienetan nukleoaren barruan konzentratzen da, horrela eremu magnetikoen kopplamendua hobetuz. Horrek bereziki trasformatzailearen elektrikomagnetikoko aldaketarako efizientzia hobetzen du, elektrizitate energia hobeto transmititzea eta aldatzea ahalbidatuz.

  • Histeresirako galera txikia: Histeresi fenomenoa, eremurik desberdinean, magnetiko material baten induktibitate magnetikoko aldaketa eremua neurrizko aldaketarekin atzerapena duela adierazten du, hots, energia galera ematen du. Silizio arrazoi bezalako ferromagnetiko materialen histeresi lerroa txikiagoa da. Hau esan nahi du, eremurik desberdinetan, histeresi fenomenok emandako energia galera oso gutxi dela, horrela trasformatzailearen efizientzia hobetzen du eta energia galera murriztu egiten du.

  • Eddy - current galera txikia: Trasformatzaile bat funtzionatzen denean, eremurik desberdinak eragiten ditu nukleotik, eddy current izenez ezagutzen diren arusketak sortuz. Eddy currentek nukleoa hotzen du eta energia galera ematen dute. Ferromagnetiko materialen resistentsia altua dutenak erabiliz eta nukleoa silizio arrazoi bezalako zati txiki bihurtuz (zati hauek elkarrekin isola daitezke), eddy currenten bidea laburdu daiteke, horrela eddy - current galera murriztuz eta trasformatzailearen prestazioa eta fiabletasuna hobetuz.

  • Saturazio ezaugarri onak: Ferromagnetiko materialak, eremu magnetikoa jakin batetik gorak arte, ezaugarri magnetiko lineal onak mantentzen dituzte, eta bakarrik eremu magnetikoa balio jakin batera iritsi denean saturazio egoerara pasatzen dira. Ezaugarri hau trasformatzaileari lan normala egiterakoan energia elektrikoa estabiloki igotzeko ahalmena ematen dio. Gainera, karga gainbegira edo beste egoera anormal batzuetan, nukleon saturazio ezaugarriak trasformatzaileko arusketaren gehigarria murriztu dezake, protekzio bat emanez.

Desabantailak

  • Histeresi eta eddy - current galera: Batzuei ferromagnetiko materialen histeresi eta eddy - current galera oso gutxiak dira, baina trasformatzailearen lan luzepean, galera horiek kalor bat sortzen dute, trasformatzailearen tenperatura gora joatea ekarrituz. Trasformatzailearen funtzionamendu normala garatzeko, kalorradiak efektiboak hartu behar dira, horrela trasformatzailearen diseinu eta fabrikazio kostuak gehitzen dira.

  • Pisua handia: Ferromagnetiko materialen dentsitatea oso handia da. Ferromagnetiko materialak erabiliz trasformatzailearen nukleoaren pisua gehitzen da. Ez da bakarrik trasformatzailearen transportua eta instalatzea oso zaila, baita sostengatzaile estruktura orokorreko bat beharrezkoa izan daiteke, horrela kostuak gehitzen dira.

  • Tenperatura eragina handia: Ferromagnetiko materialen ezaugarri magnetikoak tenperaturaren arabera aldatzen dira. Trasformatzailearen tenperatura gora joatean, ferromagnetiko materialen magnetikotasuna jaisten da, eta histeresi eta eddy - current galera gehitzen dira, horrela trasformatzailearen prestazioa eta efizientzia murrizten dira. Beraz, trasformatzailea diseinatzerakoan, ferromagnetiko materialen ezaugarrien tenperatura eragina kontuan hartu behar da, eta tenperatura kompentsazio neurriak hartu behar dira.

  • Zoragarri burutzea posiblea: Trasformatzailearen funtzionamenduan, nukleon magnetorestrinkadura efektuagatik, ferromagnetiko materialak mekanikoki biribilatzen dira, zoragarri sortuz. Zoragarri horrek, ingurumenari eragin egiten diola, trasformatzailearen bizitza eta fiabletasunari ere eragin dezake. Zoragarria murrizteko, zoragarri gutxiago sortzen duten materialak eta nukleoko egitura optimizatuta erabili behar dira.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Zein dira Trasformadorearen Gas (Buchholz) Babesaren Aktibazioaren Ondoren Egin Beharreko Ekintzak?
Zein dira Trasformadorearen Gas (Buchholz) Babesaren Aktibazioaren Ondoren Egin Beharreko Ekintzak?
Zein diruak egin behar dira transformagailuaren gas (Buchholz) babesa aktibatuta dagoenean?Transformagailuaren gas (Buchholz) babesa gailua aktibatzean, azterketa oso bat, analisi atsegin bat eta adierazpen zehatz bat egin behar dira berehala, ondoren egokitako zuzenketa-ekintzak.1. Gas babesa alarma-seinala aktibatzen deneanGas babesa alarma-seinala aktibatu ondoren, transformagailua berehala aztertu behar da ekintzaren arrazoia zehazteko. Egin behar da: Aire akumulatua, Oil level baxua, Segund
Felix Spark
11/01/2025
Fluxgate sensorak SST-n: prezision & protekzioa
Fluxgate sensorak SST-n: prezision & protekzioa
Zein da SST?SSTek Solid-State Transformer edo Power Electronic Transformer (PET) da. Indar transmititzen oinarrian, SST tipikoa 10 kVko AC sareari lotzen zaio batean eta hurbiltasunez 800 Vko DC ematen du beste aldean. Indar konbertsio prozesuak bi estadio ditu gehienetan: AC-to-DC eta DC-to-DC (baxkaleku). Emaitza gailu individual batentzat edo zerbitzarien integrazioa egiteko, 800 Vtik 48 Vra pasatzeko estadio bat gehiago beharrezkoa da.SSTek transformadore tradizionalen funtzio oinarrizkoak m
Echo
11/01/2025
SSTko Tentsioaren Ariketak: Topologiat & SiC Teknologia
SSTko Tentsioaren Ariketak: Topologiat & SiC Teknologia
IEE-Businessen arteko solido transformatzaileek (SST) duten oinarrizko arazoetako bat da, potentsia elektrikoa kontrolatzeko erabiltzen den gailu bakar baten tensio-maila oso txiki dela, ezin duela zuzenean kudeatu tensio altuaren sarea (adibidez, 10 kV). Tensio-muga hau ebazteak ez du teknologia bakar bat behar, "konbinazio-approach" bat da. Estrategi nagusiak bi motatan klasez daitezke: "barneko" (gailu mailako teknologia eta materialen berrikuntza bidez) eta "kanpo kolaborazioa" (zirkuitu top
Echo
11/01/2025
SST revoluzioa: Datu-zentrotik sare elektrikoara
SST revoluzioa: Datu-zentrotik sare elektrikoara
Laburpena: 2025eko urriaren 16an, NVIDIAk argitaratu zuen "Hurrengo Generazioko IA Infraestrukturarako 800 VDC Arquitectura" izeneko lanak, zehaztuz AI modelu handien garapenez eta CPU eta GPU teknologiak jarraitu ahalik eta azkarren itzultzen direnez, rakako indarrak 2020ko 10 kWtik 2025ko 150 kWra igotzen direla, eta 2028ean 1 MWra iritsiko dela. Megawatt mailako indar-karga eta indar-dentsitate maximo horientzat, tradizionala baxindutako tensioeko AC banaketa sistemak ez dira nahikoa. Beraz,
Echo
10/31/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.