Аморфни ядра

Вашият професионален производител на аморфни ядра в Китай

Sunbow Group е специализирана в проектирането, разработването и производството на нов тип аморфни, нанокристални, силициеви стоманени листове и други магнитни материали и свързани продукти. Основните продукти на компанията включват различни видове аморфни, нанокристални ленти и сърцевини на токови трансформатори за високо и ниско напрежение, сърцевини на прецизни токови трансформатори, сърцевини на бобини с общ режим, сърцевини на индуктори с PFC, сърцевини на високочестотни силови трансформатори и свързани устройства.

Персонализирани решения

Ние сме в челните редици на подхода, ръководен от дизайна, за предоставяне на предизвикателни и персонализирани решения за магнитни ядра или компоненти за производство. Независимо дали вашата нужда е проста или сложна, ние можем да разработим решение за постигане на вашите цели. С вътрешни експерти можем да проектираме, разработим и тестваме прототипи, които отговарят на изискванията за производителност и околната среда на вашето приложение.

Усъвършенствано оборудване

Компанията разполага с модерно оборудване като широкомащабни вакуумни пещи за топене, ленти за пръскане под налягане, различни пещи за магнитно отгряване и тясно сътрудничество с местни научноизследователски институции и университети, което гарантира R & D способността на компанията и качеството на продукта.

 

Пълни квалификации

В момента компанията разполага с две производствени бази, с редица патентовани технологии и е преминала сертификация на системата за управление на качеството ISO9001, IATF16949. Всички продукти са преминали ROHS, SGS и други сертификати за опазване на околната среда.

 

Широка гама от приложения

Компанията обслужва основно областите на нови енергийни превозни средства, производство на фотоволтаична енергия, производство на вятърна енергия, интелигентни домакински уреди, интелигентни измервателни уреди, безжично зареждане и различни захранвания, инвертори, филтърни индуктори и екраниращи материали в националните стратегически нововъзникващи индустрии.

 

Въвеждане на аморфни ядра
 

Аморфното ядро ​​е мек магнитен материал. Произвежда се чрез усъвършенствана технология за бързо втвърдяване на разтопен метал. Състои се от купчини ламинации, които са направени от силиконова стомана. Аморфното ядро ​​има отлични магнитни свойства, механични свойства, високо електрическо съпротивление и електромеханични свойства.

 

productcate-633-472

 

Предимства от използването на аморфни ядра

●Висока пропускливост
●Висока магнитна плътност
● Намалено разпределение и загуби в ядрото
●Широк диапазон от честотни свойства
●Ниски коерцитивни сили
●Ниска загуба на празен ход
●Ниско повишаване на температурата
●Достъпна цена
●Отлична устойчивост на корозия
●Високи толеранси на хармоничните вълни

 

 

Характеристиките на аморфните ядра

Аморфно ядро, известно още като аморфно С ядро ​​или аморфно С-тип ядро, е вид трансформаторно ядро, направено от аморфен материал. Аморфните материали са некристални твърди вещества, които нямат правилна, повтаряща се атомна структура като кристалните материали. Вместо това техните атоми са подредени в неподредена, произволна подредба.
Аморфните C сърцевини са направени от тънка лента от аморфен материал, която се навива в цилиндрична форма. Материалът обикновено е направен от метална сплав, като желязо, кобалт или никел, с малки количества други елементи като бор, силиций и фосфор.
Аморфните C сърцевини имат няколко предимства пред традиционните трансформаторни сърцевини, направени от кристални материали, като силициева стомана или електрическа стомана. Те имат по-ниска загуба в сърцевината, което означава, че са по-ефективни и генерират по-малко топлина по време на работа. Те също имат по-висока плътност на потока на насищане, което позволява използването на по-малки сърцевини в трансформатори и други електрически устройства.
Аморфните C сърцевини се използват в различни приложения, включително трансформатори, индуктори и дросели. Те са особено полезни за приложения с ниска мощност и висока честота, тъй като имат ниска загуба в сърцевината и висока плътност на потока на насищане.

productcate-701-520

 

Разлики между електрически трансформатори с аморфна сърцевина и силиконова стоманена сърцевина
 

Състав на материала

●Аморфно ядро:Аморфните ядра са направени от некристален, неподреден материал. Те обикновено се състоят от сплави на основата на желязо с елементи като силиций, бор и фосфор. Тази уникална структура им придава специфични магнитни свойства.
●Ядро от силициева стомана:Ядрата от силиконова стомана са направени от тънки ленти от силициева стомана, които са покрити или ламинирани, за да се намалят загубите от вихрови токове. Тези стоманени сърцевини имат кристална структура с подредени магнитни домени.

Магнитни свойства

●Аморфно ядро:Аморфните сърцевини имат по-ниски загуби в сърцевината в сравнение със сърцевините от силициева стомана, което означава, че те изпитват по-малко загуби на енергия поради хистерезис и вихрови токове по време на работа на трансформатора.
●Ядро от силициева стомана:Ядрата от силициева стомана имат по-високи загуби в сърцевината поради вихрови токове и загуби от хистерезис, което води до по-висока консумация на енергия и потенциално нагряване по време на работа.

Ефективност

●Аморфно ядро:Трансформаторите с аморфни сърцевини обикновено са по-ефективни поради по-ниските си загуби в сърцевината. Това може да доведе до намалена консумация на енергия и по-ниски работни температури.
●Ядро от силициева стомана:Трансформаторите със сърцевини от силициева стомана имат относително по-високи загуби, което може да повлияе на тяхната ефективност и да доведе до повече генериране на топлина.

цена

●Аморфно ядро:Аморфните материали за сърцевина могат да бъдат по-скъпи за производство от силициевата стомана, което може да направи трансформаторите, използващи аморфни сърцевини, по-скъпи.
●Ядро от силициева стомана:Силициевата стомана е по-рентабилен материал, който може да направи трансформаторите, използващи сърцевини от силициева стомана, по-достъпни.

Приложения

●Аморфно ядро:Трансформаторите с аморфно ядро ​​често се използват в приложения, където енергийната ефективност е основен приоритет, като например в разпределителни трансформатори и някои промишлени приложения.
●Ядро от силициева стомана:Трансформаторите със силиконова стоманена сърцевина обикновено се използват в широк спектър от приложения, включително разпределение на енергия, трансформация на напрежение и различни промишлени процеси.

Размер и тегло

Аморфно ядро:Аморфните сърцевини могат да бъдат физически по-малки и по-леки в сравнение с трансформаторите със силициеви стоманени сърцевини с подобни номинални стойности поради по-ниските им загуби в сърцевината.

Ниво на шум

Аморфно ядро:Трансформаторите с аморфни сърцевини са склонни да произвеждат по-малко звуков шум по време на работа в сравнение с трансформаторите със силициеви стоманени сърцевини, главно поради техните по-ниски загуби и намалени вибрации.

 

productcate-637-510

 

Магнитни свойства

Работна плътност на потока:
Типична еднофазна: 1,3 – 1,4 тесла
Типични трифазни: 1,25 – 1,35 тесла

Наситеност:
Индукция (T) като отливка: 1,56

Загуба на сърцевина без натоварване и вълнуваща мощност:
При условия на изпитване от 1,3T, 50Hz, специфична загуба По-малка или равна на 0.18W/kg; специфична възбуждаща мощност По-малко или равно на 0,45VA/kg.
При условия на изпитване от 1,3T, 50Hz, специфична загуба По-малка или равна на 0.20W/kg; специфична възбуждаща мощност По-малко или равно на 0,60VA/kg.
Загубата на празен ход и вълнуващата мощност на трифазното ядро ​​Evans ще бъдат приблизително 25% по-високи и ще варират в зависимост от конкретния дизайн.

 

 

Физически свойства

Коефициент на основно пространство:
Гарантиран минимум: 86%

Плътност:
g/cm3 отлято: 7,19
Основни стандарти за дизайн:

Ширина на лентата (A): 142 мм, 170 мм, 213 мм
Натрупване на сърцевина (B): 0~300 mm; максимум
Ширина на прозореца (C): 55~1500mm; толеранс: +3/-0m
Височина на прозореца (D): 180~2000mm; толеранс: +3/-0 mm
Изграждане на фуги (G): B x 1,10~1,20 мм
Радиус на прозореца (R): 6.4 +/-1.5mm
Дължина на срязване на най-външния слой: не повече от 100 000 mm
Продължителна работна температура: 150oC

Повърхността на сърцевината е покрита с епоксидна смола, с дебелина не повече от 2 mm на страна, (Размер (H)) Ширина на лентата +4 mm.

productcate-699-481

 

 
Различни видове аморфни ядра

 

Тороидно нанокристално ядро
Железните нанокристални сплави се състоят от желязо, силиций, бор, ниобий и мед. Аморфната сплав на основата на желязо, съдържаща Cu и Nb, ще образува много фина зърнеста структура, когато се закали над температурата на кристализация. Размерът на зърното е само 10-20 нанометра и тази аморфна сплав може да образува кристални материали чрез специално кристализационно отгряване, които се наричат ​​нанокристални сплави. Нанокристалните материали имат отличните свойства на висок интензитет на насищане на магнитната индукция, висока пропускливост, ниска коерцитивност, ниски загуби и добра стабилност, висока якост, устойчивост на износване и корозия и т.н. Тъй като нанокристалните материали имат оптимална производителност и цена в метални меки магнитни материали, може да замени силициевата стомана, премаловата сплав и феритите, за да бъдат идеалните материали за средно- и високочестотен трансформатор, взаимен индуктор, индуктивен компонент.

C ядро
Сърцевината от аморфна сплав C-тип има предимствата на проста структура, удобно сглобяване на бобина, удобно регулиране на индуктивността и т.н. Ядрата от аморфна сплав C-тип имат висока магнитна пропускливост и характеристики с ниска загуба на желязо в честотния диапазон от 5KHz{{3 }}KHz, се използва широко като филтърен индуктор в инверторната верига на слънчевата фотоволтаична индустрия.

Аморфно тороидално изрязано ядро ​​на основата на Fe
Тороидалните сърцевини са сърцевини от Metglas, направени от Metglas на основата на желязо. Те имат голяма висока индукция на насищане и висока пропускливост, което позволява използването на по-малки размери, покрити с кутийни сърцевини. Тези базирани на Fe аморфни тороидални сърцевини се нуждаят от трансформатори с обратен ход, DC индуктори и PFC усилващи дросели за приложения.

Аморфно правоъгълно изрязано ядро ​​на основата на Fe
Тези правоъгълни сърцевини имат много изключителни свойства. Те имат висока индукция на насищане, което позволява намаляване на обема на ядрото. Освен това има въздушна капачка, която подпомага свойството на DC отклонение. Освен това има ниски загуби в сърцевината, което позволява ниско температурно покачване. Не на последно място, най-важната характеристика, неговата правоъгълна форма, улеснява монтирането на бобината.

Аморфни филтърни индукторни ядра на основата на Fe
Аморфните филтърни ядра на основата на Fe имат свойства като висока честота, ниски загуби в сърцевината, диапазон на пропускливост и стабилна индуктивност. Той има много висока плътност на потока на насищане и отлично свойство Anti-DC bias. Има нужда само от по-малко навивки. Не само това, но има отлична проводимост; това обаче е скъп компонент. Нанокристалното ядро ​​има някои от най-добрите характеристики, като добра ефективност на филтъра, малки обеми и размери и по-малко навивки на медна жица.

Анти-DC хибридно токово трансформаторно ядро
Това анти-DC хибридно ядро ​​на токов трансформатор се състои от ядро ​​от аморфна сплав и нанокристално ядро. Това може да открие AC сигнала точно, като устои на DC компонента. Тези анти-DC хибридни токови трансформаторни ядра са силно устойчиви на DC характеристики и имат най-добрата температурна характеристика. Освен това има производителност с висока цена. За да инсталирате това ядро, са необходими две важни неща; измервателни уреди за измерване на енергия и електрическа система.

 

Аморфни основни индустриални приложения

Аморфните магнитни ядра позволяват на производителите на оригинално оборудване да намалят размера на компонентите и теглото, като същевременно подобряват електрическите характеристики. Тези предимства правят аморфните ядра отличен избор за високочестотни приложения като инвертори, задвижвания с регулируема скорост и захранващи устройства с импулсен режим и непрекъсваемо захранване (SMPS и UPS). Допълнителните приложения включват:

AC и DC трансформатори

Индуктори

Дросели за общ и диференциален режим

Магнитни усилватели

 

Елементи на аморфно ядро
 

Висока енергийна ефективност / високо електрическо съпротивление
Материалът на сърцевината има висока магнитна чувствителност, много ниска коерцитивност и високо електрическо съпротивление. Високата устойчивост и тънките фолиа водят до ниски загуби. От друга страна, аморфното ядро ​​има по-ниска индукция на насищане.

 

Солидна и здрава структура
Amorphous Core има висока якост. Може да се приготви по различни начини, като например бързо охлаждане от стопено състояние.

 

Защита на разузнаването
Напредъкът в електрификацията доведе до по-висока ефективност в цял набор от нови пазарни решения. Съществуващият магнитен материал на ядрото често се бори да разсейва по-малко енергия с висока плътност на потока и ниска коерцитивност.

 

productcate-634-493

 

Аморфни сърцевини за PFC дросели и индуктори

Аморфните изрязани сърцевини са направени от метални стъклени материали без кристална структура (както се вижда в силициеви стомани, пермалой, ортонол и нанокристални сърцевини). Аморфната атомна структура води до много по-високо съпротивление от това, което се показва от кристалните сплави; следователно, аморфно изрязаните ядра предлагат отлична честотна характеристика и ефективност.
Основни характеристики:
●Състав: Fe•Si•B
●Форми: Изрязани ядра
● Плътност на потока (T): 1.56
Аморфните нарязани сърцевини са подходящо решение за приложения с висока честота и ниски загуби, като непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), дросели за коригиране на фактора на мощността (PFC), филтърни индуктори и високочестотни силови трансформатори и индуктори. В сравнение с феритните сърцевини, аморфните сърцевини осигуряват по-широк работен температурен диапазон, много по-висок капацитет на потока и значително по-висок импеданс при високи честоти. Аморфно изрязаните сърцевини са здрави както на компресия, така и на опън. Те са устойчиви на счупване и корозия.
В момента се предлага в изрязани (C форма) ядра. Тороиди и разделени сърцевини се предлагат при поискване.

 

 
Нашите сертификати

 

Всички продукти са преминали ROHS, SGS и други сертификати за опазване на околната среда.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Нашето оборудване за тестване

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Често срещан проблем с аморфните ядра

 

Въпрос: Какви са недостатъците от използването на аморфен метал?

О: От друга страна, аморфните сплави имат по-ниска индукция на насищане и често по-висока магнитострикция в сравнение с конвенционалната кристална желязо-силициева електрическа стомана.

В: Каква е разликата между аморфно ядро ​​и феритно ядро?

О: Аморфният магнитен метал има висока пропускливост поради липсата на кристална магнитна анизотропия. Когато типичните феритни сърцевини могат да работят само до ниво на насищане на потока (Bsat) от 0.49 Tesla, аморфните метални сърцевини могат да работят при 1,56 Tesla.

В: Какви са предимствата на трансформатора с аморфно ядро?

О: Аморфното ядро ​​в трансформатор има няколко предимства и недостатъци. Предимства: Намалени загуби в сърцевината: Аморфната сърцевина има по-ниски загуби от хистерезис и загуби от вихрови токове, което води до намаляване на загубите в сърцевината. Подобряване на ефективността: Намалените загуби в сърцевината водят до увеличаване на ефективността на трансформатора.

Въпрос: Какво представляват аморфните магнитни материали?

A: Аморфните меки магнитни материали като цяло са сплави на феромагнитни метали като Fe, Co, Ni с добавки B, P, C, Si за аморфизиране на сплавите, които допълнително са легирани от елементи от преходните групи като V, Nb, Ta , Cr, Mo и Mn.

Въпрос: Аморфният метал скъп ли е?

О: Рязането и формоването на аморфни метални ламинирания е скъпо поради увеличеното износване на инструментите от тяхната твърдост (над C-80 Rockwell), а тъй като са много тънки, има по-голям брой операции за щамповане и материалът не се натрупва както добре.

Въпрос: Каква е целта на аморфния метал?

О: Аморфните метали съчетават уникални свойства на материала. Това ги прави предопределени за широк спектър от иновативни високотехнологични приложения в различни индустрии като космическата индустрия, медицинските технологии, роботиката или електронната мобилност.

Въпрос: Защо ви е необходима феритна сърцевина?

О: Феритна сърцевина на кабела е предназначена за почистване на обикновения шум (сигнал), генериран или от сигнална линия, или от захранващ кабел. Как работят феритните сърцевини? Феритните сърцевини се използват за потискане на електромагнитните емисии чрез блокиране на нискочестотен шум и абсорбиране на високочестотен шум. Това избягва електромагнитни смущения.

Въпрос: Какви са характеристиките на аморфните метали?

О: Аморфните метали са некристални и имат структура, подобна на стъкло. Но за разлика от обикновените стъкла, като стъклото за прозорци, които обикновено са електрически изолатори, аморфните метали имат добра електрическа проводимост и могат да показват метален блясък.

Въпрос: Кое от следните е характеристиките на трансформатора с аморфно ядро?

A: Трансформаторът с аморфна сърцевина е високо електрически ефективен. Особеността на аморфните трансформатори е, че материалите, които се използват в трансформаторите с аморфно ядро, са силно магнитно податливи, имат ниска коерцитивност и високо електрическо съпротивление.

Въпрос: Какви са физическите свойства на аморфния?

О: Аморфните твърди вещества имат две характерни свойства. Когато се разцепят или счупят, те произвеждат фрагменти с неправилни, често извити повърхности; и те имат слабо дефинирани модели, когато са изложени на рентгенови лъчи, тъй като техните компоненти не са подредени в правилен масив. Аморфно, полупрозрачно твърдо вещество се нарича стъкло.

Въпрос: Какъв е съставът на аморфното ядро?

О: Трансформаторите от аморфен метал са произведени от сърцевина, направена от аморфна лента на основата на Fe. Аморфната лента се състои главно от желязо, с малки проценти силиций и бор (Fe78, B13 и Si9) чрез бързо охлаждане на разтопен метал със скорост от 106 градуса в секунда.

В: Какви са 3 примера за аморфен?

О: Отговор: Пластмаси, стъкло, каучук, метално стъкло, полимери, гел, разтопен силициев диоксид, катран, тънкослойни смазки и восък са примери за аморфни твърди вещества.

Въпрос: Каква е разликата между аморфните и нанокристалните ядра?

О: Нанокристалните и аморфните ядра са направени от метални сплави, разработени с висока технология, предоставяйки определен набор от характеристики за тези материали. Разликата е в аморфната микроструктура на сплавта, микроструктура, подобна на стъклото, която се получава с помощта на техниката на центрофугиране. До края на производствения процес аморфните ядра остават със структура от метално стъкло, докато нанокристалните ядра получават рафинирана структура от нанометрични магнитни зърна, разпръснати в аморфна метална матрица.

Въпрос: Какво е аморфно C ядро?

A: Аморфното C ядро ​​е подходящо за използване на висока мощност, C ядрото е лесно за инсталиране, лесно за навиване на медна жица. Висока плътност на потока на насищане, ниски загуби в сърцевината. Широко използван за слънчев инверторен филтър, средночестотен трансформатор, изходен индуктор, PFC кокс.

Въпрос: Какво е значението на трансформатора с аморфно ядро ​​от гледна точка на енергоспестяването?

О: Най-значимото предимство на аморфния трансформатор е, че аморфната стомана има по-ниска загуба на хистерезис. С други думи, трансформаторите, направени от тази аморфна стомана, губят по-малко енергия (под формата на топлина) по време на намагнитването и размагнитването на сърцевината.

В: Как работи трансформаторът с аморфно ядро?

О: В трансформатора загубата на празен ход е доминирана от загубата в сърцевината. При аморфно ядро ​​това може да бъде 70–80% по-ниско, отколкото при традиционните кристални материали. Загубата при голямо натоварване е доминирана от съпротивлението на медните намотки и по този начин се нарича загуба на мед.

В: Феритното ядро ​​само магнит ли е?

О: Феритите, които се използват в трансформаторни или електромагнитни сърцевини, съдържат съединения на никел, цинк и/или манган. Меките ферити не са постоянни магнити. Те имат магнетизъм (подобно на меката стомана), но когато магнитното поле се премахне, магнетизмът намалява.

Въпрос: Каква е структурата на аморфния кристал?

О: Аморфната структура няма организация (не е кристална структура), а атомната структура прилича на тази на течност. Обикновено аморфните материали, споменати в областта на инженерните науки за материалите, са аморфни почви, освен ако не е изяснено друго.

Въпрос: Какви са примерите за аморфни елементи?

О: Някои примери за аморфни твърди вещества включват гума, пластмаса и гелове. Стъклото е много важно аморфно твърдо вещество, което се получава чрез охлаждане на смес от материали по такъв начин, че да не кристализира. Стъклото понякога се нарича свръхохладена течност, а не твърдо вещество.

Въпрос: Защо аморфният е по-добър от кристалния?

О: Разликата между кристален и аморфен се основава главно на структурата. Първият има рязка точка на топене и е крехък. Аморфните твърди вещества са по-меки и по-гъвкави от кристалните. Те са анизотропни.

Ние сме професионални производители и доставчици на аморфни сърцевини в Китай, специализирани в предоставянето на висококачествени персонализирани услуги. Горещо ви приветстваме да закупите аморфни ядра, произведени в Китай тук от нашата фабрика.

(0/10)

clearall