បន្ទាត់វែងអេឡិចត្រូនិ
ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ផលិតផល

កម្មវិធីនៃការស្នូល nanocrystalline

        Nanocrystalline ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាណាណូ amorphous ជាប្រភេទថ្មីនៃសម្ភារៈម៉េញ៉ទិក។ ស្នូល Nanocrystalline ត្រូវបានអនុគ្រោះដោយមនុស្សសម្រាប់ permeability ម៉េញ៉ទិកខ្ពស់របស់ពួកគេ, សមាមាត្រខ្ពស់ការ៉េ, ការបាត់បង់ស្នូលទាបនិងស្ថេរភាពសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
        ស្នូល Nanocrystalline មានតិត្ថិភាពខ្ពស់រាល់ម៉េញ៉ទិក (1.l ~ 1.2T), permeability ម៉េញ៉ទិកខ្ពស់បង្ខំទាប, បាត់បង់ទាបនិងស្ថិរភាពល្អធន់ទ្រាំនឹងពាក់និងការតស៊ូ corrosion ។ តម្លៃទាបមានសមាមាត្រតម្លៃ / ការសម្តែងបានល្អបំផុតក្នុងចំណោមស្នូលម៉េញ៉ទិកទាំងអស់សម្ភារៈទន់ដែក។ សម្ភារៈដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យស្នូល Nanocrystalline ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "សម្ភារៈបៃតង" និងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីជំនួសដែកថែបស៊ីលីកូន permalloy និង ferrite ជាធំមធ្យមនិងតូចនៅក្នុងសំណុំបែបបទផ្សេងគ្នានៃប្រេកង់ខ្ពស់ (20-100 kHz) ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ ថាមពលប្លែងសំខាន់, ការត្រួតពិនិត្យប្លែង, អាំងឌុចទ័រលក, អាំងឌុចទ័ផ្ទុកថាមពលរ៉េអាក់ទ័រ, អំព្លីម៉ាញេទិក, ស្នូលរ៉េអាក់ទ័រ saturated, តម្រងក្រុមហ៊ុន EMC អាំងឌុចទ័រួមនិងស្នូលរបៀបរបៀបឌីផេរ៉ង់ស្យែលអាំងឌុចទ័។ IDSN ស្នូលនៃ Transformer ឯកោខ្នាតតូចផងដែរត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការប្លែងភាពជាក់លាក់ស្នូលដូចគ្នានេះដែរ។
1 លក្ខណៈពិសេសចម្បងនៃស្នូល Nanocrystalline
ស្នូល Nanocrystalline ដែកដែលមានមូលដ្ឋាន VITROPERM 500F មានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោមនេះ:
1) permeability ដំបូងខ្ពស់ណាស់, μ = 30 000 ~ 80 000, និង permeability ម៉ាញេទិកប្រែប្រួលតិចតួចណាស់ជាមួយនឹងដង់ស៊ីតេអាចមានលក្ខណៈប្រែប្រួលនិងសីតុណ្ហភាព;
2) ការខាតបង់ស្នូលគឺមានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់ហើយមិនផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងជួរនៃ 40 ដើម្បី +120 ° C;
3) តិត្ថិភាពខ្ពស់ណាស់ដង់ស៊ីតេអាចមានលក្ខណៈប្រែប្រួល (BS = 1.2T), អនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ទាបជាងទៅមួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយនៃការផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងតម្រង EMI នេះ;
4) ត្រូវបានស្រោបស្នូលម៉េញ៉ទិកដោយជ័រ Epoxy ដែលមានកម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ hysteresis ទេហើយលាតសន្ធឹងនិងការរំញ័រខ្លាំងអាចទប់ទល់!
5) វាអាចជំនួសស្នូល ferrite ប្រពៃណីដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្លាស់ប្តូរនេះ។ ឱ្យប្រសើរឡើងនូវផ្នែកដែលអាចជឿទុកចិត្ត។
2, កម្មវិធីនៃការស្នូលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរម៉េញ៉ទិក Nanocrystalline ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
2,1 កម្មវិធីនៃសម្ភារៈស្នូល Nanocrystalline ក្នុងប្លែងប្រេកង់ខ្ពស់
        នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រេកង់ខ្ពស់ជាទូទៅផ្លាស់ប្តូរស្នូល ferrite ប្រើ។ ប្រៀបធៀបការអនុវត្តនៃស្នូលម៉េញ៉ទិកជ្រុល Micron មានមូលដ្ឋាន VITROPERM ជាតិដែកជាមួយនឹងស្នូល 5OOF ស៊េរី N67 ផលិត ferrite ដោយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់អាល្លឺម៉ង់ទាំងពីរដែលជាការ permeability ម៉េញ៉ទិកនៃស្នូល Nanocrystalline ផ្លាស់ប្តូរច្រើនតិចជាងសីតុណ្ហាភាពស្នូល ferrite នេះ។ វាអាចមានភាពប្រសើរឡើងនិងភាពទុកចិត្ដនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្ដូរ។ នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហាភាព, ការបាត់បង់នៃស្នូល Nanocrystalline នេះគឺមានច្រើនទាបជាងស្នូល ferrite នេះ។
លើសពីនេះទៀតស្នូល ferrite មានសីតុណ្ហភាពទាបចំណុចគុយរីត្រូវបាន demagnetized យ៉ាងងាយស្រួលនិងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ប្រសិនបើមានស្នូល microcrystalline ទំនើបត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូររាល់ប្រតិបត្ដិការក្នុងអំឡុងពេលម៉ាញេទិកអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីអូបានកើនឡើងដល់ 1 4 តោន OT ប្រេកង់ប្រតិបត្តិការនៃបំពង់ប្ដូរអំណាចត្រូវបានកាត់បន្ថយឱ្យនៅក្រោម 100 kHz ។
2.2 ។ កម្មវិធីនៃការស្នូល Nanocrystalline នៅក្នុងអាំងឌុចទ័របៀបជារឿងធម្មតា
        នៅពេលដែលអាំងឌុចទ័របៀបធម្មតា (បានគេស្គាល់ផងដែរថាជារួតរបៀបមួយជារឿងធម្មតា) ត្រូវបានប្រឌិតឡើងដោយប្រើស្នូលគ្រីស្តាល់ ultrafine, មួយចំនួនធំដំបូងអាចត្រូវបានទទួលបានដោយខ្យល់មួយចំនួនតូចមួយនៃការប្ដូរដោយហេតុនេះការកាត់បន្ថយការខាតបង់ស្ពាន់ និងការសន្សំនិងការកាត់បន្ថយទំហំលួសនៃអាំងឌុចទ័របៀបទូទៅគឺតូច។ អាំងឌុចទ័របៀបទូទៅធ្វើឡើងជាមួយនឹងការបាត់បង់ការស្នូល Nanocrystalline មានការបញ្ចូលរបៀបខ្ពស់ជារឿងធម្មតានិងការគាបសង្កត់ការជ្រៀតជ្រែកទូទៅរបៀបលើប្រេកង់មួយដែលធំទូលាយ, ការលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់សៀគ្វីតម្រងស្មុគ្រស្មាញ។ អាំងឌុចទ័របៀបមួយដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រឌិតឡើងដោយប្រើស្នូល ferrite និងស្នូល Nanocrystalline រៀងគ្នា។
2.3 ។ កម្មវិធីនៃការស្នូល Nanocrystalline ក្នុងតម្រង EMI
        នេះមានមូលដ្ឋានស្នូល cobalt VIT-ROVAC Nanocrystalline ផលិតដោយ VAC 6025Z ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដែលអាចតម្រង EM1 ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលអាចទប់ស្កាត់វ៉ុលកើនឡើងដែលបានបង្កើតដោយការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការបច្ចុប្បន្នមានប្រសិទ្ធិភាព។ កំណើនមួយអាចបង្កាត្រូវបានប្រឌិតឡើងដោយខ្យល់ប្ដូរមួយឬច្រើននៃការលួសស្ពាន់នៅលើស្នូល Nanocrystalline ។ រចនាសម្ព័ននេះគឺសាមញ្ញណាស់និងការបង្ក្រាបការជ្រៀតជ្រែកសំលេងរំខានគឺជាការល្អណាស់។ ស្នូល VITROVAC 6025Z Nanocrystalline មានការខាតបង់ស្នូលទាបណាស់ហើយសមាមាត្រការ៉េខ្ពស់។ ពេលបច្ចុប្បន្នស្រាប់តែបានផ្លាស់ប្តូរទៅសូន្យ, វាបង្ហាញជាដំបូងដែលមានទំហំធំដែលអាចរារាំងបច្ចុប្បន្នបញ្ច្រាសនៃ rectifier នេះ។
        ពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបើកស្នូលគឺស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋតិត្ថិភាពនិងមានរាល់ទាបណាស់។ នៅពេលបច្ចុប្បន្នទៅដល់ចំណុចប្រតិបត្តិការ (ចំណុច remanence)
        ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានបិទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមានដោយសារតែពេលការងើបឡើងវិញបញ្ច្រាសនៃ rectifier នេះ។ កាត់បន្ថយ, ប៉ុន្តែស្នូល Nanocrystalline មាន permeability ម៉េញ៉ទិកមួយយ៉ាងខ្ពស់ដែលនឹងធ្វើបទបង្ហាញមួយចំនួនធំនៃការដំបូង, ដូច្នេះវាមិនចូលទៅតាមរយៈទ្រឹស្តីចំណុចប្រតិបត្តិការ (គួរតែទាក់ទងទៅនឹងពេលនេះនៅពេលដែល IR បច្ចុប្បន្នកំពូលបញ្ច្រាសបានកើតឡើង) ។ វាគឺជាការដោយផ្ទាល់ទៅចំណុចការងារ (ពោលគឺចំណុច remanent នេះបញ្ច្រាស), ហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមវដ្តបានទៅមួយទៀត។ លក្ខណៈនៃការបង្ក្រាបបច្ចុប្បន្នកំពូលនៃ rectifier នេះត្រូវបានគេហៅថា "ការងើបឡើងវិញទន់" ។
        ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការកាលកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិថាមពល, មានមនុស្សជាបណ្តើដឹងថាសមាសភាគម៉ាញ៉េទិចគឺមិនមែនជាសមាសភាគមុខងារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប៉ុន្តែទំហំរបស់ពួកគេ, ទំងន់និងការបាត់បង់ផងដែរ គណនីសម្រាប់សមាមាត្រសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងម៉ាស៊ីនទាំងមូល។ យោងតាមស្ថិតិទម្ងន់នៃសមាសភាគម៉េញ៉ទិកនេះជាទូទៅគឺ 30% ទៅ 40% នៃទម្ងន់សរុបនៃកម្មវិធីបម្លែង, និងគណនីកម្រិតសំឡេងសម្រាប់ 20% ទៅ 30% នៃបរិមាណសរុប។ សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រេកង់ខ្ពស់នៃការរចនាម៉ូឌុល, សមាមាត្រនៃទំហំនិងទម្ងន់នៃសមាសភាគម៉េញ៉ទិកនេះវានឹងត្រូវបានសូម្បីតែខ្ពស់ជាងនេះ។ លើសពីនេះទៀតសមាសភាគម៉ាញ៉េទិចគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការសម្តែងថាមវន្តនៃទិន្នផលផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងលទ្ធផលប៉ះពាល់។ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដង់ស៊ីតេថាមពល, ប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពលទ្ធផលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល, នៅក្នុងជម្រៅស្រាវជ្រាវគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណ, ទម្ងន់, និងការបាត់បង់នៃសមាសភាគម៉ាញេទិកដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍអំណាច។ យើងមានមូលហេតុដើម្បីជឿថាស្នូល Nanocrystalline នឹងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: May-05-2019
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!