Voolutrafode nanokristallilised südamikud

Sep 30, 2025

Jäta sõnum

Mis on nanokristalliline tuum

Nanokristalliline südamik on valmistatud raua-põhisest nanokristallilisest sulamist, mis on toodetud kiire tahkumise ja kontrollitud lõõmutamise teel, mis loob umbes 10–20 nanomeetrise -peeneteralise struktuuri. Materjal ühendab endas kristalsete sulamite kõrge küllastumise induktsiooni amorfsete sulamite suure läbilaskvuse ja väikese kaoga, mistõttu sobib see hästi täppisvoolutrafosüdamike jaoks.

Põhifunktsioonid

Kõrge küllastuse induktsioon kuni 1,25 T

Kõrge esialgne läbilaskvus üle 120 000

Madal hüstereesi kadu ja madal südamiku kadu laias sagedusvahemikus

Suurepärane sagedus- ja termiline stabiilsus

Saadaval jagatud-tuumalise, epoksü-kattega ja ümbrisega vormingutes

Suurepärane korratavus mõõtmis- ja mõõteriistade jaoks

Materjali omadused

Kinnisvara Väärtus
Küllastusinduktsioon 1.25 T
Esialgne läbilaskvus Rohkem kui 120 000
Curie temperatuur 570 kraadi Celsiuse järgi
Kristallisatsiooni temperatuur 500 kraadi Celsiuse järgi
Vastupidavus Vähemalt 130 mikro-oomi sentimeetrit
Kõvadus 880 HV
Lindi paksus 28-35 mikromeetrit
Tihedus 7,2 g kuupsentimeetri kohta
Virnastamistegur Vähemalt 0,75

Rakendused

Nutivõrgu voolutrafod

Kõrge täpsusega{0}}mõõtesüsteemid

Kaitsereleed

Kompaktvoolutrafod PCB{0}}paigaldatud toitesüsteemidele

Võimsuse jälgimise ja tagasiside ahelad

Võrdlus tavapäraste põhimaterjalidega

Võrreldes terale{0}}orienteeritud räniterasesüdamikega, tagavad nanokristallilised südamikud palju suurema läbilaskvuse ja väiksema kadu samade mõõtmete juures, mis võimaldab antud täpsusklassi puhul väiksemaid südamiku suurusi. Võrreldes amorfsete südamikega pakub nanokristalliline materjal suuremat küllastusinduktsiooni ja paremat termilist stabiilsust. Nende omaduste tõttu on nanokristalliline eelistatud valik suure täpsusega-voolutrafode jaoks, kus südamik peab säilitama oma jõudluse kogu nimivooluvahemikus.

Disaini kaalutlused

Voolutrafo jaoks nanokristallilise südamiku valimisel arvestage täpsusklassi, nimikoormust, sagedusvahemikku ja nõutavat küllastusvaru. Südamiku formaat, nt split-core for moderniseeritavate paigalduste või epoksü-kattega PCB paigaldamiseks, peaks vastama rakenduse mehaanilistele ja keskkonnanõuetele.

KKK

K1: Mis on voolutrafo nanokristallilise südamiku peamine eelis?

Selle väga kõrge läbilaskvus ja väike südamikukadu võimaldavad trafol säilitada suure täpsuse laias vooluvahemikus, kasutades väiksemat südamikku, mis vähendab suurust ja kulusid.

Q2: Kuidas on nanokristalliline materjal võrreldav räniterasega?

Nanokristallilisel materjalil on mitu korda suurem läbilaskvus ja palju väiksem südamiku kadu kui teralisel -orienteeritud räniterasel, võimaldades väiksemate südamike puhul kõrgemaid täpsusklasse.

Q3: Mida tähendab suur esialgne läbilaskvus mõõtmistäpsuse jaoks?

Kõrge esialgne läbilaskvus tähendab, et südamik reageerib väga väikestele magnetiseerimisvooludele, mis vähendab suhte- ja faasivigu madalate primaarvoolude korral ning parandab täpsust väikese koormuse korral.

Q4: Kas nanokristallilisi südamikke saab kasutada kaitsereleedes?

Jah. Nende kõrge küllastusinduktsioon ja termiline stabiilsus tagavad, et voolutrafo suudab reprodutseerida suuri rikkevoolusid ilma liigse küllastumiseta, mis on usaldusväärse kaitsefunktsiooni jaoks hädavajalik.

K5: Mis on nanokristallilise materjali Curie temperatuur?

Curie temperatuur on umbes 570 kraadi Celsiuse järgi, millest kõrgemal kaotab materjal oma ferromagnetilised omadused. See on tunduvalt kõrgem voolutrafode normaalsest töötemperatuurist.

6. küsimus: kas jagatud-põhivormingud on saadaval?

Jah. Jagatud-tuumalised nanokristallsüdamikud on saadaval järelpaigaldamiseks olemasolevatele juhtmetele, mis võimaldab mõõtmist või kaitset lisada ilma vooluringi lahti ühendamata.

Küsi pakkumist