Leave Your Message
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ

Amorphous အလွိုင်း Transformer နှင့် Silicon Steel Transformer

၂၀၂၅-၁၀-၂၀

ကြားက ကွာခြားချက်ကို သိလား Amorphous အလွိုင်း Transformers နှင့် သာမန်ဆီလီကွန်သံမဏိထရန်စဖော်မာများလား။ အတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှိသော ထရန်စဖော်မာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် JZP သည် ဤထရန်စဖော်မာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကြား ကွာခြားချက်များကို ရှင်းပြပါသည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းများတွင် ကွာခြားချက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအကြား နည်းပညာဆိုင်ရာတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

 

Amorphous Alloy VS. ရိုးရိုး Transformer

 

သာမန် ဆီလီကွန်သံမဏိ ထရန်စဖော်မာ

သာမန်ထရန်စဖော်မာများတွင် အအေးလှိမ့်ထားသော၊ အစေ့အဆန်ကိုဦးတည်သော ဆီလီကွန်သံမဏိပြားများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အူတိုင်များရှိပြီး ၎င်းတို့၏ အက်တမ်များကို သပ်ရပ်သော၊ ပုံမှန်ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် စီစဉ်ထားသည်။

ဤစနစ်တကျစီစဉ်မှုသည် လှိမ့်နေသောဦးတည်ရာတစ်လျှောက် သံလိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါ သံလိုက်ခုခံမှုအလွန်နည်းပါးစေပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အခြေခံအားဖြင့် ပုံဆောင်ခဲများဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး သံလိုက်ဓာတ်ပြုမှုသည် စွမ်းအင်ကိုကုန်ခန်းစေပြီး "hysteresis losses" ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင် ဆီလီကွန်သံမဏိပြားများတွင် အထူတစ်ခုရှိပြီး အပြန်အလှန်သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် ၎င်းတို့အတွင်း "eddy currents" ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး "eddy current losses" ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး "iron losses" ဟု စုပေါင်းလူသိများသည်။

 

Amorphous အလွိုင်း Transformer

amorphous alloy transformer ရဲ့ core ကို amorphous ribbon နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး "metallic glass" လို့လည်း လူသိများပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ အက်တမ် အစီအစဉ်ဟာ ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး စနစ်မကျပါဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို တစ်စက္ကန့်ကို ဒီဂရီသန်းပေါင်းများစွာနှုန်းနဲ့ အလွန်မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်ရှိတဲ့ အရည်ပျော်မှုကို အလျင်အမြန် အအေးခံခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထူးခြားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ long-range atomic disorder ဟာ hysteresis loss တွေကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ အလွန်ပါးလွှာတဲ့ အထူနဲ့ မြင့်မားတဲ့ resistivity က eddy current loss တွေကို ပိုမိုလျော့နည်းစေပါတယ်။

 

စွမ်းဆောင်ရည် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နှိုင်းယှဉ်မှု အတိုင်းအတာ

Amorphous အလွိုင်း Transformer

 

သာမန် ဆီလီကွန်သံမဏိ ထရန်စဖော်မာ

 

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

 

အဓိကဆုံးရှုံးမှုများ

 

အလွန်နိမ့်သည်

 

မြင့်မားသော

 

ဝန်မပါသော ဆုံးရှုံးမှုများသည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော S13/S14 ဆီလီကွန်သံမဏိ ထရန်စဖော်မာများထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 60% မှ 80% အထိ လျော့နည်းပါသည်။

 

ဝန်မရှိသော လျှပ်စီးကြောင်း

 

သေးငယ်သည်

 

ကြီး

 

ဝန်မရှိသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ၄၀% မှ ၈၀% ခန့်အထိ လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်တွင် ဓာတ်အားတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း နည်းပါးစေပြီး လိုင်းဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေပါသည်။

 

စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအဆင့်

 

အလွန်မြင့်မားသော

 

မြင့်မားသော

 

Amorphous ထရန်စဖော်မာများသည် အမျိုးသားအဆင့် Class I စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစံနှုန်းနှင့် အလွယ်တကူကိုက်ညီပြီး ဆီလီကွန်သံမဏိထရန်စဖော်မာများ (ပုံမှန်အားဖြင့် Class II သို့မဟုတ် Class III) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

 

ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်

 

မြင့်မားသော

 

နှိုင်းယှဉ်လျှင် နိမ့်ကျသည်

 

Amorphous alloy strip သည် စျေးကြီးပြီး မာကျောကာ ကြွပ်ဆတ်ကာ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် စွမ်းရည်တူ ဆီလီကွန်သံမဏိထက် ၂၀% မှ ၃၅% အထိ ပိုများသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။

 

 

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှု

 

နိမ့်ကျသော

 

မြင့်မားသော

Amorphous alloy strip သည် မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်ကာ ရှော့ခ်နှင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် short circuit shock တွင် အထူးဂရုစိုက်သင့်သည်။ ဆီလီကွန်သံမဏိပြားသည် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး ထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပိုကောင်းသည်။

 

အလုပ်လုပ်သော သံလိုက်စီးဆင်းမှု သိပ်သည်းဆ

 

အနိမ့် (၁.၃-၁.၅ တန်)

 

မြင့်မားသော (၁.၆-၁.၈ တန်)

 

amorphous alloys များ၏ saturation magnetic flux density သည် နိမ့်ကျသောကြောင့်၊ တူညီသော power တွင် core cross-sectional area ပိုမိုကြီးမားရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် transformer ၏ volume နှင့် weight ကို အနည်းငယ်တိုးလာစေနိုင်သည်။

 

လည်ပတ်မှုဆူညံသံ

 

အနည်းငယ်မြင့်သည်

 

နိမ့်ကျသော

 

amorphous alloys များ၏ magnetostrictive effect (သံလိုက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါ ပစ္စည်းအရွယ်အစား အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှု) သည် ဆီလီကွန်သံမဏိပြားများထက် ပိုမိုသိသာထင်ရှားပြီး လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း hum အနည်းငယ်ပိုများသည် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2-5 dB ပိုများသည်)။ ဆူညံသံကို ထိခိုက်လွယ်သောနေရာများတွင် အထူးကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်

 

အလွန်ကောင်းမွန်သည်

 

ကောင်းသည်

ဝန်မပါသော ဆုံးရှုံးမှု အလွန်နည်းပါးခြင်းသည် သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး (၂၀-၃၀ နှစ်) တွင် စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို ဆိုလိုပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို တန်ချိန်များစွာ သို့မဟုတ် တန်ချိန်ဆယ်ဂဏန်းအထိပင် လျှော့ချခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။

သာမန်ဆီလီကွန်သံမဏိထရန်စဖော်မာများ- ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းပါးသော်လည်း လည်ပတ်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်။ ၎င်းတို့၏ ဝန်မပါသောဆုံးရှုံးမှုများသည် တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီဖြစ်ပေါ်ပြီး ထရန်စဖော်မာသည် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသရွေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အဆက်မပြတ်သုံးစွဲသည်။

 

Amorphous alloy transformers: ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြင့်မားသော်လည်း လည်ပတ်မှုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကုန်ကျစရိတ် အလွန်နည်းပါးသည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် တစ်ရက်တည်းတွင် မပြောပလောက်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး (၂၀-၃၀ နှစ်) တွင် ချွေတာမှုမှာ အံ့မခန်းဖြစ်နိုင်သည်။

 

အရေအတွက်များများရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာs နှင့် ဝန်အားနည်းပါးသောအချက်များ (ဥပမာ- ဓာတ်အားလိုင်းကုမ္ပဏီများ၊ ဒေတာစင်တာများနှင့် ကြီးမားသော စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများ)၊ amorphous transformers များ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အားသာချက်များသည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။