Dom / Produkty / SH15-M Uszczelniony transformator mocy ze stopu niekrystalicznego
O nas
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd., to kompleksowe przedsiębiorstwo, które łączy badania, produkcję, sprzedaż i serwis jako całość; ma biura w Pekinie, Szanghaju i Hongkongu; i zbudowało kompletny system usług. Nasza baza produkcyjna znajduje się w strefie przemysłowej Shuanglou, Haian City, w prowincji Jiangsu, która leży na północ od pięknej i bogatej delty rzeki Jangcy, na wschód od Morza Żółtego, na południe od Jangcy, a także w pobliżu lotnisk Nantong, Yangzhou i Taizhou. Tutaj przecinają się linie kolejowe Xinchang, Ningqi, autostrada G15 Shenhai i autostrada Qiyang. Przez naszą fabrykę przebiegają drogi krajowe 204 i 308. Wszystkie powyższe fakty dowodzą, że mamy oczywiste regionalne zalety, które nadają się do transportu wodnego, lądowego i lotniczego.
Nasz zakład specjalizuje się w produkcji transformatorów mocy, transformatorów prostownikowych, podstacji transformatorowych typu Box, transformatorów do energetyki wiatrowej oraz kompletnych zestawów do nich. Zajmujemy powierzchnię 26500m2, z czego powierzchnia zabudowy to 13800m2; wartość inwestycji trwałej wynosi 35 800 000 RMB; Posiadamy wiele głównych urządzeń produktowych i pełne zestawy sprzętu kontrolnego, takie jak system suszenia próżniowego, automatyczny system odlewania próżniowego, linia produktów do zbiorników na olej falisty, linia do cięcia wzdłużnego, pozioma linia do cięcia i automatyczna maszyna do nawijania folii i tak dalej. Nasza technologia jest silna, proces produkcji jest zaawansowany, a sprzęt i tryby testowania są zakończone.
Świadectwo honorowe
  • Licencja na prowadzenie działalności gospodarczej dla osoby prawnej, świadectwo rejestracji podatkowej, certyfikat kodu organizacji (trzy certyfikaty w jednym)
  • Zezwolenie na otwarcie konta
  • Transformator 10kv z bezpiecznym zamknięciem
  • Wynalazek dotyczy fotowoltaicznego urządzenia do wytwarzania energii
  • Model użytkowy dotyczy automatycznego urządzenia przewodzącego uziemienie dla prądu upływowego transformatora
  • Wynalazek dotyczy transformatora suchego typu suchego, redukującego hałas i chłodzącego
  • Wzór użytkowy dotyczy urządzenia rozpraszającego ciepło typu arkuszowego transformatora
  • Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji zespołu wentylatora z suchym transformatorem
  • Model użytkowy dotyczy stałej konstrukcji z prętem miedzianym z głowicą cewki niskociśnieniowej
  • Model użytkowy odnosi się do wielofunkcyjnej szafy zasilającej
  • Wzór użytkowy odnosi się do kompletnego zestawu rozdzielnic posiadających wodoodporną konstrukcję
  • Model użytkowy dotyczy szafy rozdzielczej zabezpieczającej przed przegrzaniem z automatycznym chłodzeniem i chłodzeniem
Aktualności
SH15-M Uszczelniony transformator mocy ze stopu niekrystalicznego Wiedza branżowa

Co to jest transformator mocy ze stopu niekrystalicznego i czym różni się od tradycyjnych transformatorów mocy?

A Transformator mocy ze stopu niekrystalicznego , znany również jako transformator z metalu amorficznego lub szkła metalicznego, to rodzaj transformatora mocy, który wykorzystuje niekrystaliczne lub amorficzne stopy metali jako materiał rdzenia zamiast tradycyjnych materiałów krystalicznych, takich jak stal krzemowa. Rdzeń transformatora jest kluczowym elementem zapewniającym ścieżkę o niskiej reluktancji dla strumienia magnetycznego, a wybór materiału rdzenia może znacząco wpłynąć na wydajność transformatora.
Oto, czym transformatory mocy ze stopów niekrystalicznych różnią się od tradycyjnych transformatorów mocy:
Skład materiału:
Transformatory ze stopów niekrystalicznych: Transformatory te wykorzystują amorficzne stopy metali, zwykle składające się z kombinacji żelaza, niklu i innych pierwiastków. Brak struktury krystalicznej w tych stopach nadaje im wyjątkowe właściwości magnetyczne.
Tradycyjne transformatory: Tradycyjne transformatory często wykorzystują rdzenie laminowane wykonane z materiałów krystalicznych, takich jak stal krzemowa. Laminacje są odizolowane od siebie, aby zmniejszyć straty prądu wirowego.
Właściwości magnetyczne:
Transformatory ze stopów niekrystalicznych: Metale amorficzne wykazują doskonałe właściwości magnetyczne, takie jak mniejsze straty w rdzeniu i wyższa przepuszczalność, w porównaniu z tradycyjnymi materiałami krystalicznymi. Powoduje to zmniejszenie strat energii i poprawę wydajności.
Tradycyjne transformatory: Chociaż stal krzemowa jest szeroko stosowanym i niezawodnym materiałem na rdzenie transformatorów, może powodować wyższe straty w rdzeniu z powodu prądów wirowych, szczególnie przy wyższych częstotliwościach.
Efektywność energetyczna:
Transformatory ze stopów niekrystalicznych: Zastosowanie stopów niekrystalicznych w transformatorach przyczynia się do wyższej efektywności energetycznej, szczególnie w zastosowaniach ze zmiennym obciążeniem. Niższe straty w rdzeniu przekładają się na mniejsze zużycie energii i koszty operacyjne.
Tradycyjne transformatory: Tradycyjne transformatory, choć skuteczne, mogą mieć wyższe straty, szczególnie w warunkach częściowego obciążenia.
Koszt i produkcja:
Transformatory ze stopów niekrystalicznych: Amorficzne stopy metali mogą być droższe w produkcji niż tradycyjne materiały krystaliczne. Jednakże potencjalne oszczędności energii w całym okresie eksploatacji transformatora mogą zrekompensować koszty początkowe.
Tradycyjne transformatory: Stal krzemowa jest materiałem o ugruntowanej pozycji i opłacalnym, dzięki czemu tradycyjne transformatory są bardziej ekonomiczne pod względem inwestycji początkowej.
Wpływ na środowisko:
Transformatory ze stopów niekrystalicznych: Wyższa efektywność energetyczna transformatorów z metalu amorficznego może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i mniejszego wpływu na środowisko w całym okresie ich użytkowania.
Tradycyjne transformatory: Tradycyjne transformatory, choć skuteczne, mogą powodować nieco wyższe straty, co prowadzi do stosunkowo większego wpływu na środowisko.
Podsumowując, transformatory mocy ze stopów niekrystalicznych wykorzystują amorficzne stopy metali, aby osiągnąć wyższą efektywność energetyczną, zmniejszone straty w rdzeniu i lepszą ogólną wydajność w porównaniu z tradycyjnymi transformatorami z rdzeniami krystalicznymi. Wybór między nimi zależy od takich czynników, jak względy kosztowe, wymagania dotyczące efektywności energetycznej i względy środowiskowe.