应用范围:电源 品牌:nc 型号:360200200 频率特性:中频 电源相数:三相 铁心形状:环型 冷却形式:干式 铁心结构:环型 绕组数目:三绕组 防潮方式:开放式 冷却方式:自然冷式 外形结构:立式 电压比:客户要求(V) 效率(η):客户要求(KVA) 额定功率:客户要求(Hz)
应用:使用频率从 400Hz 到 20kHz 航空电源变压器, 铁路控制系统变压器 机械零件淬火设备变压器 激光电源变压器 逆变电源变压器 高饱和磁感--大大减轻设备重量、缩小体积 高导磁率--提高变压器效率 低损耗--降低变压器温升 良好的温度稳定性--可在 -55~ 130 ℃ 长时间工作 饱和磁感应强度, T 1.56 剩余磁感应强度, T >0.8 居里温度, ℃ 410 矫顽力, A/m <4 晶化温度,℃ 560 损耗( 400Hz , 1.0T ),W/kg <1.5 饱和磁致伸缩系数,27× 10-6 损耗( 5KHz , 0.5T ), W/kg <15 导磁率 >20 × 104 损耗变化率(- 50—130 ℃ ) <15%
非晶变压器铁芯
一、 非晶、纳米晶材料
非晶、纳米晶系列产品具有高磁导率、高磁感应强度、低矫弯力、低损耗,具有良好的温度特性等优点,广泛应用于信息通讯和电力、电子行业,推动实现电子产品的高频化,小型化,环保节能,是公认的21世纪新材料。
二、 中频变压器用切口铁芯
中频变压器用切口铁芯具有高磁饱和感应强度、低损耗,可大大减轻设备重量,缩小体积,提高频率。广泛应用于航空变压器、铁路控制系统变压器,机械零件淬火设备变压器、激光电源变压器等。使用频率400到15kHz。
三、 电抗器用切口铁芯
电抗器用切口铁芯,具有高磁饱和感应强度、高磁导率、低损耗(是硅钢片的1/5—1/10)、低矫弯力和良好的温度稳定性。广泛应用于高频大功率电源中的输出滤波电抗器及某些不间断电源中的主变压器。
四、 新旧材料性能对比
基本参数 纳米晶铁芯 铁氧体铁芯
饱和磁感Bs(T) 1.25 0.5
剩余磁感Br(T)(20k) <0.20 0.20
铁损(20KHz/0.2T)(W/Kg) <3.4 7.5
铁损(20KHz/0.5T)(W/Kg) <35 不能使用
铁损(50KHz/0.3T)(W/Kg) <40 不能使用
导磁率(20KHz)(Gs/Oe) >20000 2000
矫弯力Hc(A/m) <1.60 6
饱和磁致伸缩系数(×10-6) <2 4
电阻率(muOhm.cm) 80 106
居里温度(℃) 570 200
铁芯叠片系数 >0.7 —
基本参数 铁基非晶 冷轧硅钢(0.2mm)
饱和磁感Bs(T) 1.5 2.03
矫弯力Hc(A/m) 4 25
铁损(400Hz/1.0T)(W/Kg) 2 7.5
铁损(1000Hz/1.0T)(W/Kg) 5 25
铁损(5000Hz/0.6T)(W/Kg) 20 >150
铁损(10000Hz/0.3T)(W/Kg) 20 >100
导磁率(uM) 45×104 4×104
电阻率(muOhm.cm) 130 47
居里温度(℃) 400 740
注:铁芯规格可根据客户要求定做
初始磁导率:80000 居里温度:510(℃) 饱和磁通密度:1.25(T) 剩磁:0.6(T) 矫顽力:0.8A/m(KA/m) 密度:7.3(g/cm3)材料性能特点共模电感及尖峰抑制器均是小信号工作状态,要求电感越大越好,电感量L正比于有效磁导率μe,同样规格铁芯,μe越高,L越大。因而选用超微晶合金材料来制作共模电感磁芯可以大大减小磁芯尺寸,尤其用作大电流、大功率条件下的共模电感磁芯,具有良好的性价比,即使与价廉的高性能铁氧体相比也不逊色。一般这类铁氧体有效磁导率 在1万左右,而超微晶合金有效磁导率μe可8~10万,同样要求电感量下,后者磁芯尺寸只有前者的1/8~1/10,两者的单价差约4~5倍,显然超微晶合金具有一定竞争力。如某三相开关电源,工作电流100A,一只Φ130×Φ90×Φ30 mm超微晶合金磁芯代替4只 Φ130×Φ70×Φ50高性能铁氧体磁芯。性能特点:1、用铁基纳米晶带材制造2、高磁导率低矫顽力—增大器件插入损耗,提高效率,增强共模噪声抑制效果3、良好的频率特性—对较宽频率范围的共模噪声有较好的抑制作用4、良好的温度稳定性—可以在-55~130℃长时间工作
应用范围:校正 种类:电感线圈 品牌:nc 型号:140277150 封装形式:功率电感 绕线形式:多层平绕式 导磁体性质:铁芯 磁芯形状:环形 工作频率:低频 安装方式:立式 骨架材料:塑料 品质因数Q:客户要求 电感量:客户要求(mH) 额定电流:客户要求(mA) 分布电容:客户要求(F) PFC俗称功率因数校正,是有效功率与视在功率之间的比值,是用来衡量电网电力利用率高低的参数。通常情况下,主动PFC的功率因数值远大于被动PFC,能达到99%以上,这意味着能够大幅提升电网的电力利用率,从大局上来说已经是省电的。此前有很多用户一直力挺主动PFC设计,而各大厂商也推出相关产品供用户选择,那么主动PFC设计到底有哪些好处呢? 虽然有些玩家说主动PFC设计的高功率因数只对电网有益,对个人而言则没什么意义。但毕竟对电网的电力利用率有很大益处的话,就可以减少能源消耗,又可减少有害气体排放保护环境,减缓地球持续升温,阻止全球气候进一步恶化。优化我们周围的生存环境,益处还是显而易见的,毕竟没人愿意生活在雾蒙蒙的污染世界里。 除此之外,主动PFC设计较被动PFC要轻,搬运时不用花费更多的力气。再就是主动PFC的耐压值更高,电压适应能力更强,因此适合电网不稳地区...