Amorfe kernen

Uw professionele fabrikant van amorfe kernen in China

Sunbow Group is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en productie van nieuwe typen amorfe, nanokristallijne, siliciumstaalplaten en andere magnetische materialen en aanverwante producten. De belangrijkste producten van het bedrijf omvatten verschillende soorten amorfe, nanokristallijne linten en hoog- en laagspanningsstroomtransformatorkernen, precisiestroomtransformatorkernen, common-mode inductorkernen, PFC-inductorkernen, hoogfrequente stroomtransformatorkernen en aanverwante apparaten.

Aangepaste oplossingen

We lopen voorop in een ontwerpgerichte aanpak voor het leveren van uitdagende en op maat gemaakte oplossingen voor magnetische kernen of componenten voor productie. Of uw behoefte nu eenvoudig of complex is, wij kunnen een oplossing ontwikkelen om uw doelen te bereiken. Met experts in huis kunnen we prototypes ontwerpen, ontwikkelen en testen die voldoen aan de prestatie- en milieueisen van uw toepassing.

Geavanceerde apparatuur

Het bedrijf beschikt over geavanceerde apparatuur zoals grootschalige vacuümsmeltovens, drukspuitbanden, verschillende magnetische gloeiovens en nauwe samenwerking met binnenlandse wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en universiteiten, wat de R & D-capaciteiten en de productkwaliteit van het bedrijf garandeert.

 

Volledige kwalificaties

Op dit moment heeft het bedrijf twee productiebases, met een aantal gepatenteerde technologieën, en is het ISO9001, IATF16949-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem geslaagd. Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

Breed scala aan toepassingen

Het bedrijf bedient voornamelijk de gebieden van nieuwe energievoertuigen, fotovoltaïsche energieopwekking, windenergieopwekking, slimme huishoudelijke apparaten, slimme meters, draadloos opladen en diverse voedingen, omvormers, filterinductoren en afschermingsmaterialen in de nationale strategische opkomende industrieën.

 

Introductie van amorfe kernen
 

De amorfe kern is een zacht magnetisch materiaal. Het wordt geproduceerd door middel van de geavanceerde technologie van snelle stolling van gesmolten metaal. Het bestaat uit stapels lamellen die zijn gemaakt van siliciumstaal. Amorfe kern bevat uitstekende magnetische eigenschappen, mechanische eigenschappen, hoge elektrische weerstand en elektromechanische eigenschappen.

 

productcate-633-472

 

Voordelen van het gebruik van amorfe kernen

●Hoge doorlaatbaarheid
●Hoge magnetische dichtheid
●Verminderde distributie- en kernverliezen
●Breed bereik aan frequentie-eigenschappen
●Lage coërciviteitskrachten
●Laag nullastverlies
●Lage temperatuurstijging
●Betaalbaar geprijsd
●Uitstekende weerstand tegen corrosie
●Hoge harmonische golftoleranties

 

 

De kenmerken van amorfe kernen

Een amorfe kern, ook wel amorfe C-kern of amorfe C-type kern genoemd, is een type transformatorkern gemaakt van een amorf materiaal. Amorfe materialen zijn niet-kristallijne vaste stoffen die geen regelmatige, zich herhalende atomaire structuur hebben zoals kristallijne materialen. In plaats daarvan zijn hun atomen gerangschikt in een ongeordende, willekeurige rangschikking.
Amorfe C-kernen zijn gemaakt van een dunne strook amorf materiaal dat in een cilindrische vorm is gerold. Het materiaal is doorgaans gemaakt van een metaallegering, zoals ijzer, kobalt of nikkel, met kleine hoeveelheden andere elementen zoals boor, silicium en fosfor.
Amorfe C-kernen hebben verschillende voordelen ten opzichte van traditionele transformatorkernen gemaakt van kristallijne materialen, zoals siliciumstaal of elektrisch staal. Ze hebben een lager kernverlies, wat betekent dat ze efficiënter zijn en minder warmte genereren tijdens bedrijf. Ze hebben ook een hogere verzadigingsfluxdichtheid, waardoor kleinere kernen in transformatoren en andere elektrische apparaten kunnen worden gebruikt.
Amorfe C-kernen worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder transformatoren, inductoren en smoorspoelen. Ze zijn vooral nuttig voor toepassingen met laag vermogen en hoge frequentie, omdat ze een laag kernverlies en een hoge verzadigingsfluxdichtheid hebben.

productcate-701-520

 

Verschillen tussen elektrische transformatoren met amorfe kern en siliciumstaalkern
 

Materiaal samenstelling

●Amorfe kern:Amorfe kernen zijn gemaakt van een niet-kristallijn, ongeordend materiaal. Ze zijn doorgaans samengesteld uit legeringen op ijzerbasis met elementen zoals silicium, boor en fosfor. Deze unieke structuur geeft ze specifieke magnetische eigenschappen.
●Siliconen stalen kern:Kernen van siliciumstaal zijn gemaakt van dunne stroken siliciumstaal die zijn gecoat of gelamineerd om wervelstroomverliezen te verminderen. Deze stalen kernen hebben een kristallijne structuur met uitgelijnde magnetische domeinen.

Magnetische eigenschappen

●Amorfe kern:Amorfe kernen hebben lagere kernverliezen vergeleken met kernen van siliciumstaal, wat betekent dat ze minder energieverlies ondervinden als gevolg van hysteresis en wervelstromen tijdens de werking van de transformator.
●Siliconen stalen kern:Kernen van siliciumstaal hebben hogere kernverliezen als gevolg van wervelstromen en hysteresisverliezen, wat resulteert in een hoger energieverbruik en potentiële verwarming tijdens bedrijf.

Efficiëntie

●Amorfe kern:Transformatoren met amorfe kernen zijn doorgaans efficiënter vanwege hun lagere kernverliezen. Dit kan leiden tot een lager energieverbruik en lagere bedrijfstemperaturen.
●Siliconen stalen kern:Transformatoren met kernen van siliciumstaal hebben relatief hogere verliezen, wat hun efficiëntie kan beïnvloeden en tot meer warmteontwikkeling kan leiden.

Kosten

●Amorfe kern:Amorfe kernmaterialen kunnen duurder zijn om te produceren dan siliciumstaal, waardoor transformatoren die amorfe kernen gebruiken duurder kunnen worden.
●Siliconen stalen kern:Siliciumstaal is een kosteneffectiever materiaal, waardoor transformatoren met kernen van siliciumstaal betaalbaarder kunnen worden.

Toepassingen

●Amorfe kern:Amorfe kerntransformatoren worden vaak gebruikt in toepassingen waar energie-efficiëntie een topprioriteit is, zoals in distributietransformatoren en bepaalde industriële toepassingen.
●Siliconen stalen kern:Transformatoren met siliciumstaalkern worden vaak gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder stroomdistributie, spanningstransformatie en verschillende industriële processen.

Grootte en gewicht

Amorfe kern:Amorfe kernen kunnen fysiek kleiner en lichter zijn in vergelijking met transformatoren met kernen van siliciumstaal met vergelijkbare classificaties, vanwege hun lagere kernverliezen.

Geluidsniveau

Amorfe kern:Transformatoren met amorfe kernen produceren tijdens bedrijf doorgaans minder hoorbaar geluid in vergelijking met transformatoren met kernen van siliciumstaal, voornamelijk vanwege hun lagere verliezen en verminderde trillingen.

 

productcate-637-510

 

Magnetische eigenschappen

Operationele fluxdichtheid:
Typische enkele fase: 1,3 – 1,4 Tesla
Typisch driefasig: 1,25 – 1,35 Tesla

Verzadiging:
Inductie (T) zoals gegoten: 1,56

Kernverlies bij nullast en opwindend vermogen:
Bij de testomstandigheden van 1,3T, 50Hz, specifiek verlies kleiner dan of gelijk aan 0,18W/kg; specifiek opwindend vermogen Minder dan of gelijk aan 0,45VA/kg.
Bij de testomstandigheden van 1,3T, 50 Hz, specifiek verlies kleiner dan of gelijk aan 0,20 W/kg; specifiek opwindend vermogen Minder dan of gelijk aan 0,60VA/kg.
Het nullastverlies en het opwindende vermogen van de driefasige Evans-kern zullen ongeveer 25% hoger zijn en variëren afhankelijk van het specifieke ontwerp.

 

 

Fysieke eigenschappen

Kernruimtefactor:
Gegarandeerd minimum: 86%

Dikte:
g/cm3 gegoten: 7,19
Kernontwerpnormen:

Lintbreedte (A): 142 mm, 170 mm, 213 mm
Kernopbouw (B): 0~300 mm; maximaal
Raambreedte (C): 55 ~ 1500 mm; tolerantie: +3/-0 m
Raamhoogte (D): 180 ~ 2000 mm; tolerantie: +3/-0mm
Gezamenlijke constructie (G): B x 1,10 ~ 1,20 mm
Raamradius (R): 6,4 +/-1,5 mm
Scheerlengte van de buitenste laag: niet meer dan 100.000 mm
Continue bedrijfstemperatuur: 150oC

Het kernoppervlak is gecoat met epoxyhars, niet meer dan 2 mm dik per zijde, (afmeting (H)) Lintbreedte +4mm.

productcate-699-481

 

 
Verschillende soorten amorfe kernen

 

Torus nanokristallijne kern
IJzeren nanokristallijne legeringen bestaan ​​uit ijzer, silicium, boor, niobium en cuprum. De op ijzer gebaseerde amorfe legering die Cu en Nb bevat, zal een zeer fijne korrelstructuur vormen wanneer deze wordt uitgegloeid boven de kristallisatietemperatuur. De korrelgrootte bedraagt ​​slechts 10-20 nanometer, en deze amorfe legering kan kristallijne materialen vormen door speciale kristallisatie-gloeien, die nanokristallijne legeringen worden genoemd. Nanokristallijne materialen hebben de uitstekende eigenschappen van magnetische inductie-intensiteit met hoge verzadiging, hoge permeabiliteit, lage coërciviteit, laag verlies en goede stabiliteit, hoge taaiheid, slijtvastheid en corrosieweerstand, enz. Omdat de nanokristallijne materialen optimale prestaties en prijs hebben in zachte magnetische materialen van metaal, het kan siliciumstaal, premalloy en ferrieten vervangen om de ideale materialen te zijn voor midden- en hoogfrequente transformator, wederzijdse inductor, inductiecomponent.

C Kern
De amorfe legeringskern van het C-type heeft de voordelen van een eenvoudige structuur, gemakkelijke spoelmontage, gemakkelijke inductie-aanpassing, enz.. De amorfe legeringskernen van het C-type hebben een hoge magnetische permeabiliteit en kenmerken met laag ijzerverlies in het frequentiebereik van 5 kHz.{{3 }} KHz wordt veel gebruikt als filterinductor in het invertercircuit van de fotovoltaïsche zonne-energie-industrie.

Op Fe gebaseerde amorfe toroïdale gesneden kern
Ringkern gesneden kernen zijn Metglas-kernen gemaakt met Metglas op ijzerbasis. Ze hebben een grote hoge verzadigingsinductie en een hoge permeabiliteit, waardoor het gebruik van kleinere formaten met omhulde kernen mogelijk is. Deze op Fe gebaseerde amorfe toroïdaal gesneden kernen hebben flyback-transformatoren, DC-inductoren en PFC-boostsmoorspoelen nodig voor toepassingen.

Fe-gebaseerde amorfe rechthoekige gesneden kern
Deze rechthoekig gesneden kernen hebben veel uitstekende eigenschappen. Ze hebben een hoge verzadigingsinductie waardoor het kernvolume kan afnemen. Het heeft ook een luchtkap die de DC-bias-eigenschap ondersteunt. Het heeft ook een laag kernverlies, wat een lage temperatuurstijging mogelijk maakt. Last but not least maakt het belangrijkste kenmerk, de rechthoekige vorm, de montage van de spoel eenvoudiger.

Fe-gebaseerde amorfe filterinductorkernen
Op Fe gebaseerde amorfe filterkernen hebben eigenschappen zoals hoge frequentie, laag kernverlies, permeabiliteitsbereik en stabiele inductie. Het heeft een zeer hoge verzadigingsfluxdichtheid en een uitstekende anti-DC bias-eigenschap. Er zijn alleen minder bochten nodig. Niet alleen dat, maar het heeft ook een uitstekende geleidbaarheid; dit is echter een kostbaar onderdeel. De nanokristallijne kern heeft enkele van de beste eigenschappen, zoals een goede filtereffectiviteit, kleine volumes en afmetingen en minder windingen van koperdraad.

Anti-DC hybride stroomtransformatorkern
Deze anti-DC hybride stroomtransformatorkern bestaat uit een kern van een amorfe legering en een nanokristallijne kern. Hierdoor kan het AC-signaal nauwkeurig worden gedetecteerd terwijl het de DC-component weerstaat. Deze anti-DC hybride stroomtransformatorkernen zijn zeer goed bestand tegen DC-prestaties en hebben de beste temperatuurkarakteristieken. Het heeft ook een hoge kostenprestatie. Om deze kern te installeren zijn twee belangrijke dingen nodig; de energiemeters en de meting van het elektriciteitssysteem.

 

Amorfe kernindustrietoepassingen

Met amorfe magnetische kernen kunnen OEM's de componentgrootte verkleinen en het gewicht verminderen, terwijl de elektrische prestaties nog steeds worden verbeterd. Deze voordelen maken amorfe kernen een uitstekende keuze voor hoogfrequente toepassingen zoals omvormers, frequentieregelaars en zowel geschakelde als ononderbroken voedingen (SMPS en UPS). Aanvullende toepassingen zijn onder meer:

AC- en DC-transformatoren

Inductoren

Common mode- en differentiële mode-smoorspoelen

Magnetische versterkers

 

Elementen van amorfe kern
 

Zeer energie-efficiënt / hoge elektrische weerstand
Het kernmateriaal heeft een hoge magnetische gevoeligheid, een zeer lage coërciviteit en een hoge elektrische weerstand. De hoge weerstand en dunne folies leiden tot lage verliezen. Het nadeel is dat amorfe kernen een lagere verzadigingsinductie hebben.

 

Solide en sterke structuur
Amorfe kern heeft een hoge sterkte. Het kan op verschillende manieren worden bereid, zoals snel afkoelen vanuit de gesmolten toestand.

 

Bescherming van inlichtingen
Vooruitgang op het gebied van de elektrificatie heeft geleid tot grotere efficiëntie in een hele reeks nieuwe marktoplossingen. Bestaand kernmagnetisch materiaal heeft vaak moeite om minder energie te dissiperen met een hoge fluxdichtheid en lage coërciviteit.

 

productcate-634-493

 

Amorfe kernen voor PFC-smoorspoelen en inductoren

Amorf gesneden kernen zijn gemaakt van metallisch glasmateriaal zonder kristallijne structuur (zoals te zien in siliciumstaal, permalloys, orthonol en nanokristallijne kernen). De amorfe atomaire structuur resulteert in een veel hogere weerstand dan wat wordt vertoond door kristallijne legeringen; daarom bieden amorf gesneden kernen een uitstekende frequentierespons en efficiëntie.
Sleuteleigenschappen:
●Samenstelling: Fe•Si•B
●Vormen: gesneden kernen
●Fluxdichtheid (T): 1,56
Amorf gesneden kernen zijn een ideale oplossing voor hoogfrequente toepassingen met weinig verlies, zoals ononderbroken voedingen (UPS), SMPS power factor correction (PFC) smoorspoelen, filterinductoren en hoogfrequente vermogenstransformatoren en inductoren. In vergelijking met ferrietkernen bieden amorfe kernen een breder operationeel temperatuurbereik, een veel hogere fluxcapaciteit en een aanzienlijk hogere impedantie bij hoge frequenties. Amorf gesneden kernen zijn sterk in zowel compressie als spanning. Ze zijn bestand tegen breuk en corrosie.
Momenteel verkrijgbaar in gesneden (C-vorm) kernen. Ringkernen en gesplitste kernen zijn op aanvraag leverbaar.

 

 
Onze certificaten

 

Alle producten zijn geslaagd voor ROHS, SGS en andere milieubeschermingscertificeringen.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Onze testapparatuur

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Veelvoorkomend probleem van amorfe kernen

 

Vraag: Wat zijn de nadelen van het gebruik van amorf metaal?

A: Aan de andere kant hebben amorfe legeringen een lagere verzadigingsinductie en vaak een hogere magnetostrictie vergeleken met conventioneel kristallijn elektrisch ijzer-siliciumstaal.

Vraag: Wat is het verschil tussen amorfe kern en ferrietkern?

A: Amorf magnetisch metaal heeft een hoge permeabiliteit omdat er geen kristallijne magnetische anisotropie is. Waar typische ferrietkernen slechts kunnen werken tot een fluxverzadigingsniveau (Bsat) van 0.49 Tesla, kunnen amorfe metalen kernen worden gebruikt bij 1,56 Tesla.

Vraag: Wat zijn de voordelen van een amorfe kerntransformator?

A: Een amorfe kern in een transformator heeft verschillende voor- en nadelen. Voordelen: Verminderd kernverlies: De amorfe kern heeft een lager hysteresisverlies en wervelstroomverlies, wat resulteert in een vermindering van kernverlies. Efficiëntieverbetering: Het verminderde kernverlies leidt tot een verhoging van het rendement van de transformator.

Vraag: Wat zijn amorfe magnetische materialen?

A: De amorfe zachte magnetische materialen zijn in het algemeen legeringen van de ferromagnetische metalen als Fe, Co, Ni met de toevoegingen B, P, C, Si om de legeringen te amorfiseren die bovendien werden gelegeerd door de elementen van de overgangsgroepen als V, Nb, Ta , Cr, Mo en Mn.

Vraag: Is amorf metaal duur?

A: Het snijden en vormen van amorfe metaallamineringen is duur vanwege de toegenomen gereedschapsslijtage als gevolg van hun hardheid (meer dan C-80 Rockwell). Omdat ze erg dun zijn, zijn er een groter aantal stempelbewerkingen nodig en stapelt het materiaal zich niet op. ook.

Vraag: Wat is het doel van amorf metaal?

A: Amorfe metalen combineren unieke materiaaleigenschappen. Dit maakt ze voorbestemd voor een breed scala aan innovatieve hightech toepassingen in verschillende industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, medische technologie, robotica of e-mobiliteit.

Vraag: Waarom heb je een ferrietkern nodig?

A: Een ferrietkabelkern is ontworpen om common-mode-ruis (signaal) te verwijderen die wordt gegenereerd door een signaallijn of stroomkabel. Hoe werken ferrietkernen? Ferrietkernen worden gebruikt om elektromagnetische emissies te onderdrukken door laagfrequente ruis te blokkeren en hoogfrequente ruis te absorberen. Dit voorkomt elektromagnetische interferentie.

Vraag: Wat zijn de kenmerken van amorfe metalen?

A: Amorfe metalen zijn niet-kristallijn en hebben een glasachtige structuur. Maar in tegenstelling tot gewoon glas, zoals vensterglas, dat doorgaans elektrische isolatoren is, hebben amorfe metalen een goede elektrische geleidbaarheid en kunnen ze een metaalachtige glans vertonen.

Vraag: Welke van de volgende kenmerken zijn de kenmerken van een amorfe kerntransformator?

A: De transformator met een amorfe kern is zeer elektrisch efficiënt. Het bijzondere aan amorfe transformatoren is dat de materialen die in de amorfe kerntransformatoren worden gebruikt, zeer magnetisch gevoelig zijn, een lage coërciviteit en een hoge elektrische weerstand hebben.

Vraag: Wat zijn de fysieke eigenschappen van amorf?

A: Amorfe vaste stoffen hebben twee karakteristieke eigenschappen. Wanneer ze worden gespleten of gebroken, produceren ze fragmenten met onregelmatige, vaak gebogen oppervlakken; en ze hebben slecht gedefinieerde patronen wanneer ze worden blootgesteld aan röntgenstraling, omdat hun componenten niet in een regelmatige reeks zijn gerangschikt. Een amorfe, doorschijnende vaste stof wordt glas genoemd.

Vraag: Wat is de samenstelling van de amorfe kern?

A: De amorfe metaaltransformatoren zijn vervaardigd uit een kern gemaakt van op Fe gebaseerd amorf lint. Amorf lint bestaat voornamelijk uit ijzer, met kleine percentages silicium en boor (Fe78, B13 en Si9) door snel afschrikken van gesmolten metaal met een snelheid van 106 graden per seconde.

Vraag: Wat zijn 3 voorbeelden van amorf?

A: Antwoord: Kunststoffen, glas, rubber, metallisch glas, polymeren, gel, gesmolten silica, pekteer, dunne smeermiddelen en was zijn voorbeelden van amorfe vaste stoffen.

Vraag: Wat is het verschil tussen amorfe en nanokristallijne kernen?

A: Nanokristallijne en amorfe kernen zijn gemaakt van metaallegeringen die met geavanceerde technologie zijn ontwikkeld, waardoor deze materialen een specifieke reeks kenmerken krijgen. Het verschil zit in de amorfe microstructuur van de legering, een microstructuur vergelijkbaar met glas, die wordt verkregen met behulp van de smeltspintechniek. Tegen het einde van het productieproces behouden de amorfe kernen een metaal-glasstructuur, terwijl de nanokristallijne kernen een verfijnde structuur krijgen van nanometrische magnetische korrels verspreid in een amorfe metaalmatrix.

Vraag: Wat is een amorfe C-kern?

A: Amorfe C-kern is geschikt voor hoog stroomverbruik, C-type kern is eenvoudig te installeren, eenvoudig op te winden koperdraad. Hoge verzadigingsfluxdichtheid, laag kernverlies. Op grote schaal gebruikt voor zonne-omvormerfilter, middenfrequentietransformator, uitgangsinductor, PFC-cokes.

Vraag: Wat is het belang van een amorfe kerntransformator vanuit het oogpunt van energiebesparing?

A: Het belangrijkste voordeel van een amorfe transformator is dat het amorfe staal een lager hysteresisverlies heeft. Met andere woorden, transformatoren gemaakt van dit amorfe staal verspillen minder energie (in de vorm van warmte) tijdens de magnetisatie en demagnetisatie van de kern.

Vraag: Hoe werkt de amorfe kerntransformator?

A: In een transformator wordt het nullastverlies gedomineerd door het kernverlies. Met een amorfe kern kan dit 70-80% lager zijn dan bij traditionele kristallijne materialen. Het verlies bij zware belasting wordt gedomineerd door de weerstand van de koperen wikkelingen en wordt daarom koperverlies genoemd.

Vraag: Is een ferrietkern slechts een magneet?

A: Ferrieten die worden gebruikt in transformator- of elektromagnetische kernen bevatten nikkel-, zink- en/of mangaanverbindingen. Zachte ferrieten zijn geen permanente magneten. Ze hebben magnetisme (net als zacht staal), maar wanneer het magnetische veld wordt verwijderd, neemt het magnetisme af.

Vraag: Wat is de structuur van een amorf kristal?

A: Een amorfe structuur heeft geen organisatie (geen kristallijne structuur) en de atomaire structuur lijkt op die van een vloeistof. Gewoonlijk zijn amorfe materialen die op het gebied van materiaalkunde worden genoemd, amorfe bodems, tenzij anders duidelijk wordt gemaakt.

Vraag: Wat zijn voorbeelden van amorfe elementen?

A: Enkele voorbeelden van amorfe vaste stoffen zijn rubber, plastic en gels. Glas is een zeer belangrijke amorfe vaste stof die wordt gemaakt door een mengsel van materialen zodanig af te koelen dat het niet kristalliseert. Glas wordt soms een onderkoelde vloeistof genoemd, in plaats van een vaste stof.

Vraag: Waarom is amorf beter dan kristallijn?

A: Het verschil tussen kristallijn en amorf is voornamelijk gebaseerd op de structuur. De eerste heeft een scherp smeltpunt en is bros. Amorfe vaste stoffen zijn zachter en buigzamer dan kristallijne stoffen. Ze zijn anisotroop.

Wij zijn professionele fabrikanten en leveranciers van amorfe kernen in China, gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige service op maat. Wij heten u van harte welkom om amorfe kernen die hier in onze fabriek in China zijn gemaakt, te kopen.

(0/10)

clearall