2024-09-25
ການຫັນເປັນໂລຫະປະສົມ Amorphous ມີປະໂຫຍດຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຫມໍ້ແປງແບບດັ້ງເດີມ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ວັດສະດຸຫຼັກຂອງໂລຫະປະສົມ amorphous ມີ permeability ສະນະແມ່ເຫຼັກສູງກວ່າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດສະກົດຈິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລະຕ້ອງການພະລັງງານຫນ້ອຍເພື່ອຮັກສາສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂລຫະປະສົມ amorphous ມີການສູນເສຍຫຼັກຕ່ໍາແລະການສູນເສຍ hysteresis ເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນການຫັນເປັນແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານສູງ.
Amorphous Alloy Transformer ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆທີ່ປະສິດທິພາບພະລັງງານແມ່ນສໍາຄັນ, ລວມທັງ:
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Amorphous Alloy Transformer ເປັນເຕັກໂນໂລຊີປະຕິວັດທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນດ້ານປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຂອງ Amorphous Alloy Transformer, DAYA Electric Group Easy Co.,Ltd. ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂການຫັນເປັນຄຸນນະພາບສູງແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຫຼືສອບຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່mina@dayaeasy.com.
1. Yoshimura, Y., & Inoue, A. (1998). ວັດສະດຸ amorphous ທີ່ອີງໃສ່ໂລຫະ: ການກະກຽມ, ຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ ແລະວິສະວະກຳ: A, 226-228, 50-57.
2. Gliga, I. A., & Lupu, N. (2016). ໂລຫະປະສົມແມ່ເຫຼັກ Amorphous ສໍາລັບການແຜ່ກະຈາຍແກນ transformer: ການທົບທວນຄືນ. ວາລະສານຂອງແມ່ເຫຼັກແລະວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກ, 406, 87-100.
3. Chen, K., Zheng, M., Xu, W., Zhang, X., Wan, Z., Wang, Z., ... & Liu, Y. (2014). ວັດສະດຸຫຼັກຂອງໝໍ້ແປງອະໂມໂຟສທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕໍ່າ, ອຸນຫະພູມສູງ. Journal of Applied Physics, 116(3), 033904.
4. Ahmadian, M., & Haghbin, S. (2012). ການສືບສວນຜົນກະທົບຂອງແກນ amorphous ກ່ຽວກັບການສູນເສຍພະລັງງານຂອງຫມໍ້ແປງການແຈກຢາຍ. ການຫັນປ່ຽນ ແລະການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, 54, 309-313.
5. Razavi, P., Fatemi, S. M., & Mozafari, A. (2015). ການປັບຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມຂອງໝໍ້ແປງການແຈກຢາຍທີ່ມີແກນອະໂມຟະສ ໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ຂອງປາທີ່ຖືກດັດແປງ. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 70, 75-86.
6. Mamun, M. A., Murshed, M., Alam, M. S., & Sadiq, M. A. (2007). ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບຂອງແກນ amorphous ແລະ silicon steel transformer ໃນລະບົບການແຈກຢາຍ. ທຸລະກໍາ WSEAS ກ່ຽວກັບລະບົບພະລັງງານ, 2(2), 134-142.
7. Kuhar, T., & Trelep, M. (2014). ການສືບສວນການສູນເສຍການໂຫຼດຂອງຫມໍ້ແປງທີ່ມີແກນ amorphous ແລະ nanocrystalline. ວາລະສານວິສະວະກຳໄຟຟ້າ, 65(5), 301-308.
8. Ahouandjinou, M., Xu, Y., & Delacourt, G. (2016). ການປະເມີນຜົນຕາມເກນຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງການປ່ຽນໝໍ້ແປງດ້ວຍແກນໂລຫະອະສະມະກອນດ້ວຍໝໍ້ແປງແບບດັ້ງເດີມ. ທຸລະກໍາ IEEE ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, 52(5), 3927-3933.
9. Sengupta, S., Kadan, A., & Muzzio, F. J. (2018). ການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍດ້ານນ້ໍາການຄິດໄລ່ສໍາລັບການອອກແບບ, ການປັບແຕ່ງ, ແລະການຄາດຄະເນການປະຕິບັດຂອງການຫັນເປັນຫຼັກໂລຫະ amorphous. Journal of Computational Science, 25, 240-249.
10. Choi, M. S., & Kim, H. W. (2015). ການວິເຄາະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນຫມໍ້ແປງສໍາລັບແກນ amorphous ແລະແກນເຫຼັກ silicon ໂດຍວິທີການອົງປະກອບ finite. ວາລະສານແມ່ເຫຼັກ, 20(2), 164-169.