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


Siklus Pembangunan Penjana Pepejal dan Bahan Inti Dijelaskan

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Siklus Pembangunan Penjana Tenaga Pepejal

Siklus pembangunan untuk penjana tenaga pepejal (SST) berbeza bergantung kepada pembuat dan pendekatan teknikal, tetapi ia secara umumnya termasuk peringkat berikut:

  • Fasa Penyelidikan Teknologi dan Reka Bentuk: Tempoh fasa ini bergantung kepada kompleksiti dan skala produk. Ia melibatkan penyelidikan teknologi yang berkaitan, reka bentuk penyelesaian, dan pengesahan eksperimen. Fasa ini boleh mengambil masa beberapa bulan hingga beberapa tahun.

  • Fasa Pembangunan Prototaip: Selepas membangunkan penyelesaian teknikal yang dapat dilaksanakan, prototaip perlu dibuat dan diuji untuk mengesahkan kelayakan dan kualitinya. Masa yang diperlukan untuk fasa ini bergantung kepada bilangan prototaip dan kekompleksan ujian, mungkin mengambil masa beberapa bulan.

  • Fasa Reka Bentuk dan Pembaikan Garis Pengeluaran: Setelah prototaip disahkan layak, proses dan garis pengeluaran mesti direka dan ditubuhkan untuk memastikan konsistensi kualiti dan kecekapan dalam pengeluaran besar. Fasa ini biasanya mengambil masa beberapa bulan.

  • Fasa Pengeluaran Besar dan Promosi Pasaran: Selepas proses pengeluaran akhir dan pembaikan garis pengeluaran, pengeluaran besar boleh bermula. Seiring dengan penggunaan produk di pasaran, mungkin ada keperluan kawasan dan pelanggan tertentu yang membawa kepada peningkatan, pengoptimuman, dan penyesuaian produk. Tempoh fasa ini boleh berlanjutan tanpa had berdasarkan populariti dan permintaan pasaran produk.

Kesimpulannya, siklus pembangunan SST adalah relatif panjang, melibatkan beberapa fasa seperti penyelidikan teknologi, pembangunan prototaip, reka bentuk dan pembaikan garis pengeluaran, pengeluaran besar, dan promosi pasaran. Seluruh siklus boleh merangkumi beberapa tahun.

Prestasi Inti Optimal

Prestasi inti optimal dalam SST tidak hanya meminimumkan saiz, berat, dan kos tetapi juga meningkatkan kecekapan keseluruhan. Ciri-ciri utama termasuk kerugian inti yang rendah, ketumpatan fluks saturasi yang tinggi, permeabiliti yang tinggi, dan kestabilan suhu. Bahan inti biasa termasuk FeSiBNbCu-nanocrystalline, ferrites, dan inti amorfus berbasis besi. Namun, inti amorfus berbasis Co sangat mahal.

Berikutan kerugian yang rendah dan reka bentuk inti yang padat, bahan nanocrystalline menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam julat 1-20 kHz. Bahan-bahan ini memberikan sumbangan yang signifikan dalam mencapai kecekapan dan kebolehpercayaan yang tinggi dalam SST.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Mengapa Menggunakan Transformer Berbahan Padat?
Mengapa Menggunakan Transformer Berbahan Padat?
Pengubah padat (SST), juga dikenali sebagai Pengubah Tenaga Elektronik (EPT), adalah peranti elektrik statik yang menggabungkan teknologi pemindahan tenaga elektronik dengan pemindahan tenaga frekuensi tinggi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, membolehkan pemindahan tenaga elektrik dari satu set ciri-ciri tenaga kepada yang lain.Berbanding pengubah tradisional, EPT menawarkan banyak kelebihan, dengan ciri paling menonjol adalah kawalan fleksibel arus utama, voltan sekunder, dan aliran
Echo
10/27/2025
Bagaimana Menghitung Kapasiti Transformator Berkeadaan Padu dengan Betul
Bagaimana Menghitung Kapasiti Transformator Berkeadaan Padu dengan Betul
Kapasiti transformator merujuk kepada kuasa nampak pada kedudukan tap utama transformator, dan kapasiti yang ditunjukkan pada plat nama transformator adalah kapasiti terpilih. Dalam operasi transformator kuasa, terdapat kes-kes bercarum kerana kapasiti berlebihan, serta juga kes-kes bebanan berlebihan atau operasi arus berlebihan yang menyebabkan peralatan panas berlebihan dan bahkan hangus. Amalan-amalan padanan kapasiti yang tidak tepat ini secara langsung mempengaruhi kebolehpercayaan dan eko
Edwiin
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda