Fe-basierte amorphe Transformatorkerne aus weichem Material für Transformatoren

Basis Info

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Basis Info
  • Material : Amorphes Eisen auf Eisenbasis
  • Gestalten : Block
Zusätzliche Informationen..
  • Trademark: Ruyue
  • Packing: Wooden Case
  • Standard: cacc-300
  • Origin: China
  • HS Code: 8504901900
  • Production Capacity: 50000
Produktbeschreibung

Proben: 7~10 Tage;
Stapel (Ordnung): 7~30 Tage dementsprechend
F. E. -gegrü Ndete formlose Materialien, c-Schnittkerne, alias AMCC Kerne
 
Formlose Kernmetalle werden durch das Fehlen von der ü Blichen kristallenen Zelle mit Kö Rnern und Kristallgrenzen gekennzeichnet. Dieses ist vom Vorteil fü R weiches magnetisches Verhalten, wä Hrend Stö Rungen wie Kristallanisotrophie oder die Gebietswand, die an den Kristallgrenzen feststeckt, einfach beseitigt werden
F. E. -gegrü Ndete formlose Legierungen haben ausgezeichnete magnetische Eigenschaften, gleichwohl die niedrigen Verluste oder die hohen Permeabilitä Ten der nanocrystalline Legierungen nicht erreichen wegen der verhä Ltnismä ß Ig hohen Magnetostriktion. Die Vorteile sind eine hö Here Sä Ttigungsfluß Dichte und niedrigeren Kosten
Die formlosen gegrü Ndeten Kerne der Zelle F. E. Sind fü R Anwendungen ideal, in denen niedrige Verluste benö Tigt werden. Die Eigenschaften des Materials in seinem formlosen Zustand neigt, die Verluste in der frecuancy Reichweite zwischen 50 Hz und 10 kHz herabzusetzen. Jene Kerne sä Ttigen an 1, 56T und werden hauptsä Chlich fü R Reaktoren, Filter und Energienanwendungen verwendet
Formloses Kernerscheinen nach Nutzen:  

Permeabilitä T u. Eigentum:   Formloser photo-voltaischer Reaktor ist 3mal besser als Silikon-photo-voltaischer Stahlreaktor.

Leerlaufverlust:   Formloser photo-voltaischer Reaktor ist 1/3 weniger als Silikon-photo-voltaischer Stahlreaktor.

Hö Here Prä Zision, kleinerer Datenträ Ger und Gewicht:   Formloser photo-voltaischer Reaktor ist 1.16mal kleiner als Silikon-photo-voltaischer Stahlreaktor (Gewicht).


Eigenschaften


Feld

Leistung

Induktion BS sä Ttigen (T)

1.56

Curietemperatur Tc (º C)

400

Kristallisation Tx (º C)

515

Hä Rte-Hochspg

960

Magnetostriktion

27x10-6

Dichte (g/cm3)

7.18

Widerstandskraft μ Ω . Cm

130

Koerzitivkraft (A/m)

< 4

Stä Rke (μ M)

28~35

Stapeln des Faktors

≥ 0.75

 

Nein

a
(mm)

b
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

Lm
(cm)

Wechselstrom
(cm2)

Wa
(cm2)

WaAc
(cm4)

Masse
(g)

CACC-4

9

10

32.8

15

28

50.8

11.2

1.20

3.3

3.9

97

CACC-4B

9

11

33

15

29

51

11.5

1.20

3.6

4.4

99

CACC-6.3

10

11

33

20

31

53

11.8

1.78

3.6

6.5

150

CACC-8

11

13

30

20

35

52

11.9

1.96

3.9

7.6

167

CACC-9

11

13

37

20

35

59

13.1

1.96

4.8

9.6

184

CACC-10

11

13

40

20

35

62

13.7

1.96

5.2

10.2

193

CACC-11

11

14.5

38

20

36.5

60

13.6

1.96

5.5

10.8

191

CACC-12

8

14

31

40

30

47

11.2

2.85

4.3

12.4

228

CACC-16A

11

13

40

25

35

62

13.7

2.45

5.2

12.7

241

CACC-16B

11

13

50

25

35

72

15.7

2.45

6.5

15.9

276

CACC-20

11

13

50

30

35

72

15.7

2.94

6.5

19.1

331

CACC-20B

11

13.6

50

30

35.6

72

15.8

2.45

6.8

20.0

334

CACC-20C

11

13.3

50

30

35.3

72

15.8

2.94

6.7

20.0

333

CACC-20D

11.7

14

50

30

37.4

73.4

16.1

3.17

7.0

22.2

368

CACC-20E

11

14

50

30

6

72

15.8

2.94

7.0

20.0

336

CACC-21

11

17

32

40

39

54

12.9

3.92

5.4

21.3

363

CACC-25

13

15

56

25

41

82

17.9

2.89

8.4

24.3

372

CACC-26

16

40

45

20

72

77

21.7

2.85

18.0

51.3

443

CACC-34

15

30

60

25

60

90

22.4

3.34

18.0

60.1

536

 

 







 

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