Nanokristalliner Transformatorkern Im Gegensatz zu Ferrit-Magnetkernen ist die Form von dünnen Streifenmagnetkernen aus nanokristalliner Legierung im freien Zustand anfällig für Verformungen. Wenn eine solche Verformung auftritt, verschlechtern sich die magnetischen Eigenschaften stark. Daher ist es zum Schutz notwendig, auf der Oberfläche der weichmagnetischen Kerne aus nanokristalliner Legierung ein Skelett zu erstellen oder Schutzkästen zu installieren. Der Einbau des Magnetkerns in eine geschlossene Schutzbox oder die Verwendung von Oberflächenspritzen oder elektrostatischem Spritzen zur Bildung einer Schutzschicht aus Harz oder Kunststoff ist eine herkömmliche Schutzmethode. Eine andere Lösung besteht darin, die Außenfläche des Magnetkerns mit Glasfaser zu umwickeln und eine Epoxidharzschicht hinzuzufügen.
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Während des gesamten Prozesses der Verwendung nanokristalliner Magnetringe (ultramikrokristalline Eisenkerne) in Wechselrichter-Stromversorgungen traten einige Probleme wie Rauschen, Duktilität, Konsistenz usw. auf. Diese Probleme wurden bereits schrittweise angegangen. Hochleistungswechselrichter und Schaltnetzteile haben sich relativ ausgereift entwickelt und werden in verschiedenen Bereichen häufig eingesetzt. Sie bieten die Vorteile geringer Größe, hoher Effizienz, Energieeinsparung und Umweltschutz. Derzeit ist es in Branchen wie Inverter-Schweißmaschinen, Stromversorgungssystemen, Elektrolyse-Stromversorgungen für Galvanikprozesse, Induktionsheizgeräten, Ladestromversorgungen usw. weit verbreitet, und in den nächsten zwei Jahren wird es noch größere Verbesserungen geben.
Merkmale des nanokristallinen Kerns:
Hohe Intensität der magnetischen Sättigungsinduktion
Hohe magnetische Leitfähigkeit
Hohe Durchlässigkeit
Niedrige Koerzitivfeldstärke
Geringe Remanenz
Geringer Kernverlust
Gute Temperaturstabilität
Kompakte Größe
Vorteile des nanokristallinen Kerns
Der Einsatz eines nanokristallinen Kerns in verschiedenen elektrischen Anwendungen bietet zahlreiche Vorteile, die Leistung und Effizienz deutlich steigern. Einer der Hauptvorteile liegt in seinen überlegenen magnetischen Eigenschaften, die sich aus der einzigartigen Mikrostruktur nanokristalliner Materialien ergeben, die sich durch ihre feine Korngröße auszeichnen, die typischerweise zwischen 1 und 100 Nanometern liegt. Diese außergewöhnliche Struktur trägt zu geringeren Hystereseverlusten bei und ermöglicht höhere Betriebsfrequenzen und geringere Energieverschwendung beim magnetischen Zyklieren. Darüber hinaus weist der nanokristalline Kern im Vergleich zu herkömmlichen Ferritkernen bemerkenswerte Sättigungsmagnetisierungswerte auf, sodass er Hochleistungsanwendungen effizient verwalten und gleichzeitig kompakte Designs beibehalten kann. Darüber hinaus weisen diese Kerne eine hervorragende thermische Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Entmagnetisierung bei erhöhten Temperaturen auf, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht, in denen Haltbarkeit von größter Bedeutung ist. Die Reduzierung von Gewicht und Volumen ohne Einbußen bei der Effizienz macht den nanokristallinen Kern außerdem zur ersten Wahl für Designer, die Systemlayouts in modernen elektronischen Geräten wie Transformatoren und Induktivitäten optimieren möchten. Folglich kann seine Integration in die Leistungselektronik zu einer verbesserten Gesamtsystemzuverlässigkeit und Langlebigkeit bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Energiesparvorschriften führen.
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