Tehokas kuivatyyppinen muuntaja Core-GB Standard SCB18
Tehokas kuivatyyppinen muuntaja Core-GB Standard SCB14
Tehokas kuivatyyppinen muuntaja Core-GB Standard SCB10
Tehokas öljyllä upotettu muuntaja Core-GB Standard S22
Tehokas öljyllä upotettu muuntaja Core-GB Standard S20
Tehokas öljyllä upotettu muuntaja Core-GB Standard S13
SZ20-50000-110
HTDSPZ-11000-110

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. Vuonna 2009 perustettu Tianli Iron Core on johtava muuntajasydänmateriaalien ja -kokoonpanojen täyden ratkaisujen toimittaja. Olemme erikoistuneet halkaistuihin keloihin, sydänlaminaatioihin ja tarkkuuskootuihin magneettisydämiin jakelu- ja tehomuuntajia varten. Vahvan teknisen perustan ja korkealuokkaisilta tehtailta, kuten Shougangin ja Baosteelin, hankituilla materiaaleilla toimitamme luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka on räätälöity jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Kokenut tiimimme varmistaa laadun, joustavuuden ja reagoivan palvelun maailmanlaajuisilla markkinoilla. Materiaalivalinnasta lopulliseen ytimen kokoonpanoon Tianli on sitoutunut edistämään menestystäsi – tehokkaasti ja luotettavasti.
Luotettu kumppanisi muuntajaytimen huippuosaamisessa.






Silicon Steel -leikkauskelojen esittely Piiteräksiset leikkauskelat ovat erikoisterästuotteita, jotka on suunniteltu parantamaan sähkölaitteiden suorituskykyä. Niitä käytetään pääasiassa sähköteollisuudessa erinomaisten magneettisten omin...
View MoreJohdatus muuntajan ydinhuoltoon Tehonjakomuuntajan ydin on keskeinen komponentti, joka vastaa magneettivuon johtamisesta ja energiansiirrosta. Asianmukainen huolto on ratkaisevan tärkeää optimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi, energiahäviöide...
View MoreJohdatus öljyupotettuihin muuntajaytimiin Öljyllä upotetut muuntajan ytimet Niitä käytetään laajalti sähköjärjestelmissä erinomaisten lämmönpoisto- ja eristysominaisuuksiensa ansiosta. Muuntajaöljy ei toimi vain jäähdytysnesteenä, vaan my...
View MoreKuinka tehdä sähköiset ydinkomponentit vaikuttaa muuntajien ja kelojen yleiseen tehokkuuteen?
Sähköiset ydinkomponentit niillä on ratkaiseva rooli muuntajien ja induktorien kokonaishyötysuhteen määrittämisessä. Näin ne vaikuttavat suorituskykyyn:
Magneettivuon hallinta
Suuri läpäisevyys: Sähköiset ydinmateriaalit, kuten piiteräs, on suunniteltu siten, että niillä on korkea magneettinen läpäisevyys, mikä mahdollistaa magneettivuon tehokkaan kanavoimisen. Korkean läpäisevyyden omaava sydän vähentää magneettipiirin reluktanssia, mikä mahdollistaa paremman kytkennän ensiö- ja toisiokäämien välillä.
Magneettivuon polku: Ydin tarjoaa alhaisen reluktanssin polun magneettivuolle, mikä varmistaa, että suurin osa käämien synnyttämistä magneettikentistä kulkee sydämen läpi sen sijaan, että ne vuotaisivat ympäröivään ilmaan. Tämä parantaa energiansiirron tehokkuutta kelojen välillä.
Pyörrevirtahäviön vähentäminen
Laminoitu rakenne: ytimet valmistetaan usein ohuista, eristetyistä laminaateista kiinteiden kappaleiden sijaan. Tämä laminoitu rakenne auttaa minimoimaan pyörrevirrat, jotka ovat sähkövirran silmukoita, joita magneettikenttien muuttaminen aiheuttaa ydinmateriaalissa. Rajoittamalla näiden virtojen virtausta energiahäviöt vähenevät, mikä parantaa yleistä tehokkuutta.
Materiaalin valinta: Korkean sähkövastuksen omaavien materiaalien valinta (kuten piiteräs) auttaa edelleen vähentämään pyörrevirtahäviöitä tavanomaiseen teräkseen verrattuna.
Hystereesihäviön minimointi
Magneettiset ominaisuudet: Hystereesihäviöt johtuvat ydinmateriaalin magneettivuon viivästymisestä, kun magneettikenttä muuttuu. Tämä energia hajoaa lämpönä. Korkealaatuisten sähköterästen käyttö optimoiduilla magneettisilla ominaisuuksilla auttaa minimoimaan hystereesihäviöitä ja lisää näin tehokkuutta.
Ydinmateriaalin käsittely: Raeorientoitunut piiteräs, joka on käsitelty kohdistamaan sen rakeita tiettyyn suuntaan, voi merkittävästi vähentää hystereesihäviöitä erityisesti sovelluksissa, kuten muuntajissa, joissa magneettikentät ovat pääasiassa yhteen suuntaan.
Lämpöstabiilisuus
Lämmönpoisto: Tehokkaat ydinmateriaalit auttavat hallitsemaan käytön aikana syntyvää lämpöä. Liiallinen lämpö voi lisätä häviöitä ja heikentää tehokkuutta. Alemmissa lämpötiloissa toimimaan suunnitellut ytimet voivat säilyttää suorituskyvyn pidempään.
Lämmönjohtavuus: Sydänmateriaalin valinta vaikuttaa lämmönjohtavuuteen, mikä on tärkeää toiminnan tehokkuuden ylläpitämiseksi ja ylikuumenemisen estämiseksi.
Taajuusvaste
Toimintataajuus: Sydänmateriaali vaikuttaa siihen, kuinka hyvin muuntaja tai kela toimii eri taajuuksilla. Korkeampien taajuuksien sovellukset saattavat vaatia materiaaleja, jotka on erityisesti suunniteltu minimoimaan häviöt näillä taajuuksilla (esim. amorfinen teräs tai ferriitit).
Ytimen kylläisyys: Ytimen tulee olla suunniteltu toimimaan tehokkaasti kyllästymisrajoissaan. Jos ydin kyllästyy, se voi johtaa lisääntyneisiin häviöihin ja heikentyneeseen tehokkuuteen.
Suunnittelun huomioita
Ytimen geometria: Ytimen muoto ja konfiguraatio (esim. E-I, U-I, toroidaalinen) voivat vaikuttaa tehokkuuteen. Erilaiset geometriat voivat optimoida magneettisen kytkennän ja vähentää häviöitä.
Eristys: Kunnollinen eristys laminointien välillä estää pyörrevirtojen oikosulkureitit ja parantaa yleistä tehokkuutta.
Sähköiset ydinkomponentit ovat kriittisiä muuntajien ja induktorien suorituskyvyn kannalta. Ne vaikuttavat magneettivuon hallintaan, vähentävät pyörrevirtojen ja hystereesin aiheuttamia energiahäviöitä ja auttavat ylläpitämään lämpöstabiilisuutta. Ydinmateriaalien ja suunnittelun oikea valinta voi parantaa merkittävästi näiden sähkölaitteiden tehokkuutta, mikä parantaa energiansäästöä ja suorituskykyä eri sovelluksissa.
