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전기 가열 튜브 전기 도금 변압기 및 자기 부품

전기 가열 튜브 전기 도금 변압기 및 자기 부품

전력 전자 기술의 발전과 성숙에 따라 사람들은 자기 부품이 전원 공급 장치의 기능적 부품일 뿐만 아니라 전체 기계의 부피, 무게 및 손실의 상당 부분을 차지한다는 사실을 점차 깨닫고 있습니다. 통계에 따르면 자기 부품의 무게는 일반적으로 컨버터 전체 무게의 30~40%이며, 부피는 전체 부피의 20~30%를 차지한다. 모듈형 고주파 전원 공급 장치의 경우 자기 구성 요소의 부피와 무게 비율이 훨씬 더 높아집니다. 또한 자기 부품도 전원 공급 장치 출력의 동적 성능 및 출력 리플에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 따라서 전원장치의 전력 밀도, 효율 및 출력 품질을 향상시키기 위해서는 자기 부품의 부피, 무게, 손실을 줄이기 위한 관련 기술에 대한 심도 있는 연구가 필요하다. 파워 서플라이 개발.

저주파 및 중주파 전력 변압기의 경우 손실이 적고 크기가 작고 소음이 없으며 간섭 방지 기능이 강한 R 형 변압기를 사용하는 것이 좋습니다. 현재 개발 현황은 단상 전력 범위를 1VA~100kVA로, 삼상 전력 범위를 315kVA로 확대한 것이다. 미래의 주요 초점은 애플리케이션에서 높은 충격 전류의 단점을 극복하는 것입니다.

고주파 변압기의 경우 주로 다양한 형태의 스위칭 전원 공급 장치에 사용되며 주파수는 20kHz ~ 500kHz 범위이고 전원 출력은 수십 kW입니다. 사용되는 재료는 주로 비정질, 미정질, 초미정질 및 연자성 페라이트 재료입니다. 변압기의 동작 주파수가 700kHz보다 크면 변압기의 와전류 손실이 급격히 증가하여 전체 손실의 약 80%를 차지합니다. 손실을 줄이기 위해서는 전력 페라이트 재료에 나노 첨가제를 추가해야 하므로 나노 결정 연자성 합금 및 나노 결정 자성 재료로 만든 다양한 유형의 변압기가 생성됩니다. 현재 일본의 TDK 및 FDK 회사에서 제공하는 비교적 우수한 고주파 자기 코어와 독일의 VAC 회사에서 출시한 초미세 결정 자성 재료가 있습니다. 이러한 자성체는 초기 투자율이 매우 높아 통상 수만개에 이르며, 소재에 사용되는 주파수는 300kHz~1MHz, 중심주파수는 500kHz이다.

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