Nanokristalliner Transformatorkern: Im Gegensatz zu Ferritkernen neigt der dünne Streifenmagnetkern aus nanokristalliner Legierung im freien Zustand zur Verformung. Bei einer solchen Verformung verschlechtern sich die magnetischen Eigenschaften rapide. Daher ist es notwendig, die Oberfläche von weichmagnetischen Kernen aus nanokristalliner Legierung zu schützen, indem man sie mit einem Gerüst oder Schutzgehäusen versieht. Gängige Schutzmethoden sind das Einsetzen des Magnetkerns in ein geschlossenes Schutzgehäuse oder das Aufbringen einer Harz- oder Kunststoffschutzschicht durch Oberflächenbesprühung oder elektrostatische Sprühtechnik. Eine weitere Lösung besteht darin, die Außenfläche des Magnetkerns mit Glasfasern zu umwickeln und eine Epoxidharzschicht aufzutragen.
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Während des gesamten Prozesses der Verwendung nanokristalliner Magnetringe (ultra-mikrokristalline Eisenkerne) in Wechselrichternetzteilen traten Probleme wie Rauschen, Duktilität und Konsistenz auf. Diese Probleme wurden jedoch bereits schrittweise behoben. Hochleistungswechselrichter und Schaltnetzteile sind mittlerweile ausgereift und finden breite Anwendung in verschiedenen Bereichen. Sie zeichnen sich durch geringe Größe, hohen Wirkungsgrad, Energieeinsparung und Umweltverträglichkeit aus. Derzeit werden sie in Branchen wie Wechselrichter-Schweißgeräten, Stromversorgungssystemen, Elektrolyse-Netzteilen für die Galvanotechnik, Induktionsheizgeräten und Ladegeräten eingesetzt, und in den nächsten zwei Jahren werden weitere Verbesserungen erwartet.
Eigenschaften des nanokristallinen Kerns:
Hohe Sättigungsmagnetisierungsintensität
Hohe magnetische Leitfähigkeit
Hohe Durchlässigkeit
Niedrige Koerzitivfeldstärke
Niedrige Remanenz
Geringer Kernverlust
Gute Temperaturstabilität
Kompakte Größe
Vorteile des nanokristallinen Kerns
Der Einsatz nanokristalliner Kerne in verschiedenen elektrischen Anwendungen bietet zahlreiche Vorteile, die Leistung und Effizienz deutlich steigern. Einer der Hauptvorteile liegt in ihren überlegenen magnetischen Eigenschaften, die auf der einzigartigen Mikrostruktur nanokristalliner Materialien mit ihrer feinen Korngröße von typischerweise 1 bis 100 Nanometern beruhen. Diese außergewöhnliche Struktur trägt zu reduzierten Hystereseverlusten bei und ermöglicht so höhere Betriebsfrequenzen und geringere Energieverluste während der magnetischen Zyklen. Darüber hinaus weist der nanokristalline Kern im Vergleich zu herkömmlichen Ferritkernen bemerkenswerte Sättigungsmagnetisierungswerte auf, wodurch er sich für den effizienten Einsatz in Hochleistungsanwendungen bei gleichzeitig kompakter Bauweise eignet. Weiterhin zeigen diese Kerne eine ausgezeichnete thermische Stabilität und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung bei hohen Temperaturen, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht, in denen Langlebigkeit von größter Bedeutung ist. Die Reduzierung von Gewicht und Volumen ohne Effizienzverlust macht den nanokristallinen Kern zu einer bevorzugten Wahl für Entwickler, die Systemlayouts in modernen elektronischen Geräten wie Transformatoren und Induktivitäten optimieren möchten. Folglich kann seine Integration in die Leistungselektronik zu einer verbesserten Systemzuverlässigkeit und -lebensdauer führen und gleichzeitig strenge Energiesparvorschriften einhalten.
Alles, was Sie über nanokristalline Kerne für Stromwandler wissen möchten, erfahren Sie auf Anfrage. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

