나노결정질 변압기 코어는 페라이트 자성 코어와 달리, 자유 상태에서 나노결정질 합금 박막 자성 코어의 형상이 변형되기 쉽습니다. 이러한 변형이 발생하면 자기적 특성이 급격히 저하됩니다. 따라서 나노결정질 합금 연자성 코어의 표면을 보호하기 위해 골격 구조 또는 보호 박스를 설치해야 합니다. 자성 코어를 밀폐된 보호 박스에 설치하거나, 표면 스프레이 또는 정전기 스프레이를 이용하여 수지 또는 플라스틱 보호층을 형성하는 것이 일반적인 보호 방법입니다. 또 다른 방법으로는 자성 코어의 외면을 유리 섬유로 감싸고 에폭시 수지층을 추가하는 방법이 있습니다.
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나노결정질 자기 링(초미세결정질 철심)을 인버터 전원 공급 장치에 사용하는 전 과정에서 소음, 연성, 일관성 등의 문제가 발생했으나, 이러한 문제들은 점차 해결되고 있습니다. 고출력 인버터 및 스위칭 전원 공급 장치는 비교적 성숙 단계에 접어들어 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 소형화, 고효율, 에너지 절약 및 환경 보호 등의 장점을 가지고 있으며, 현재 인버터 용접기, 전력 시스템, 도금 공정 전해 전원 공급 장치, 유도 가열 장비, 충전 전원 공급 장치 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있으며, 향후 2년 동안 더욱 큰 발전이 기대됩니다.
나노결정질 핵의 특징:
높은 포화 자기 유도 강도
높은 자기 전도성
높은 투과성
낮은 강제력
낮은 잔류 자기
낮은 코어 손실
우수한 온도 안정성
컴팩트한 사이즈
나노결정질 코어의 장점
다양한 전기 응용 분야에서 나노결정 코어를 사용하면 성능과 효율성을 크게 향상시키는 여러 가지 이점이 있습니다. 주요 장점 중 하나는 나노결정 소재 특유의 미세 구조에서 비롯되는 탁월한 자기적 특성입니다. 나노결정 소재는 일반적으로 1~100나노미터 범위의 미세한 입자 크기를 특징으로 합니다. 이러한 뛰어난 구조는 히스테리시스 손실을 줄여 더 높은 동작 주파수를 가능하게 하고 자기 사이클링 중 에너지 손실을 최소화합니다. 또한, 나노결정 코어는 기존 페라이트 코어에 비해 훨씬 높은 포화 자화 수준을 보여주므로 소형화된 설계를 유지하면서 고출력 응용 분야를 효율적으로 처리할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 이러한 코어는 고온에서도 우수한 열 안정성과 탈자 저항성을 보여주어 내구성이 매우 중요한 까다로운 환경에 이상적입니다. 효율성을 희생하지 않고 무게와 부피를 줄일 수 있다는 점은 변압기 및 인덕터와 같은 최신 전자 장치의 시스템 레이아웃을 최적화하려는 설계자에게 나노결정 코어를 최적의 선택으로 만들어 줍니다. 결과적으로, 전력 전자 장치에 나노결정 코어를 통합하면 엄격한 에너지 절약 규정을 준수하면서 시스템의 전반적인 신뢰성과 수명을 향상시킬 수 있습니다.
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