![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Nanokrystaliczna wstążka rdzenia rdzenia 1K107 INDUCJA IRMORPHOUS Rdzeń żelazny | Użycie: | Transformator INDUCTOR IRMORPHOUS rdzeń |
---|---|---|---|
Wielkość: | 10-50 mm (dostosowany) | Państwo: | Paska/ wstążka/ utwardzanie |
Podkreślić: | Rdzeń żelaza z nanokrystalowego stopu,Rdzeń żelazny transformatora impulsowego,1K107 rdzeń żelazny |
Zestaw nanokrystaliczny 1K107 do transformerów mocy i transformerów pulsowych
Obszar stosowania:
Przetwornik zasilania przełącznika i rdzeń żelazny transformatora impulsowego
Transformator mocy, prędkość prądu wzajemnego induktor rdzenia żelaza
Przełącznik zabezpieczający przed wyciekiem wzajemny induktor żelaznego rdzenia
Indukcja filtracyjna, indukcja magazynowa, żelazne jądro reaktora elektrycznego
Powszechny tryb EMCindukcyjność i różnicowy tryb indukcyjność rdzenia żelaza
Reaktor nasycony,wzmacniacz magnetyczny, zabójca szpilek, sprężarka pulsowa, rdzeń żelazny i koralika magnetyczna
Charakterystyka:
WysokiIndukcja magnetyczna nasycenia- zmniejszenie objętości transformatora
Wysoka przepuszczalność magnetyczna niska siła przymusowa - poprawa wydajności transformatora,Wzajemna wrażliwość induktorów, zmniejszenie parametrów dystrybucji cewki
Niska utrata - zmniejszenie wzrostu temperatury transformatora
Dobra stabilność temperatury - poniżej 130°C w przypadku długotrwałej pracy
Niska cena -ma najlepszą wydajność kosztową spośród wszystkich metalowych materiałów miękkich magnetycznych
Typowe właściwości
Właściwości fizyczneNanokrystalicznestopu
Indukcja magnetyczna nasycenia(Bs) | 1.25T | Twardość (Hv) | 880 |
Temperatura Curie (TC) | 560°C | Gęstość (d) | 70,2 g/cm3 |
Ctemperatura krystalizacji(Tx) | 510°C | Odpornośćr) | 90mW-cm |
Współczynnik magnetostrycji nasycenia(Ja...s) | < 2 × 10-6 | Nieprzerwany zakres temperatury pracy | -55-130°C |
Właściwości magnetyczneNanokrystalicznestopu
Rodzaj produktu | Powierzchniowe wygrzewanie magnetyczne | Brak magnetycznego wygrzewania | Pociągowe wygrzewanie magnetyczne |
Pierwotna przepuszczalność | > 2 × 104 | > 8 × 104 | > 1 × 104 |
Maksymalnyprzepuszczalność | > 5 × 104 | > 45 × 104 | > 50 × 104 |
Indukcja magnetyczna rezydualna | < 0,2 T | 0.6 T | > 0,85 T |
Siła przymusowa | < 1,8 A/m | < 0,8A/m | < 1,8 A/m |
Utrata żelazaP ((20kHz, 0,5T) | < 30 W/kg | < 50 W/kg | < 90 W/kg |
Utrata żelazaP ((100 kHz, 0,3T) | < 150 W/kg | < 150 W/kg | < 300 W/kg |
Wskaźnik utraty żelaza ((-55°C ¥125C) | < 15% | < 15% | < 15% |
PorównaniepomiędzyNanokrystalicznestopua takżeZestaw żelaza ciągłego
Podstawowy parametr | Rdzeń żelaza krystalicznego | Zestaw żelaza stałego (1J85) | Ferryt |
Indukcja magnetyczna nasycenia Bs(T) | 1.25 | 0.75 | 0.5 |
Indukcja magnetyczna resztkowa Br(T | 0.2~0.9 | - | 0.20 |
Współczynnik magnetostrykcji nasycenia (×10-6) | < 2 | < 2 | 4 |
Odporność (mmW-cm) | 80 | 56 | 106 |
Temperatura Curie /°C | 570 | 400 | < 200 |
Pierwotna przepuszczalność μ0(G/Oe) | > 8 × 104 | > 8 × 104 | - |
Maksymalna przepuszczalność μm(G/Oe) | > 50 × 104 | 60x104 | 4x104 |
Siła przymusowa Hc (A/m) | < 2 | < 1 | 6 |
utrata żelaza (20KHz,0.5T) (w/kg) | < 35 | - | - Nie, nie. |
utrata żelaza (50KHz,0.3T) (w/kg) | < 50 | - | - Nie, nie. |
Osoba kontaktowa: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939