Magnetsüdamikud

Teie professionaalne magnetsüdamike tootja Hiinas

Sunbow Group on spetsialiseerunud uut tüüpi amorfsete, nanokristalliliste, räniteraslehtede ja muude magnetiliste materjalide ja nendega seotud toodete projekteerimisele, arendamisele ja tootmisele. Ettevõtte põhitoodete hulka kuuluvad erinevat tüüpi amorfsed, nanokristallilised paelad ning kõrge- ja madalpingevoolutrafosüdamikud, täppisvoolutrafosüdamikud, tavarežiimiga induktiivpooli südamikud, PFC induktiivpooli südamikud, kõrgsageduslikud jõutrafosüdamikud ja nendega seotud seadmed.

Kohandatud lahendused

Oleme disainipõhise lähenemisviisi esirinnas, et pakkuda väljakutsuvaid ja kohandatud lahendusi magnetsüdamike või tootmiskomponentide jaoks. Olenemata sellest, kas teie vajadus on lihtne või keeruline, saame välja töötada lahenduse teie eesmärkide saavutamiseks. Ettevõttesiseste ekspertidega saame kavandada, arendada ja testida prototüüpe, mis vastavad teie rakenduse jõudlus- ja keskkonnanõuetele.

Täiustatud seadmed

Ettevõtte käsutuses on täiustatud seadmed nagu suuremahulised vaakumsulatusahjud, survepihustuslindid, erinevad magnetlõõmutusahjud ning tihe koostöö kodumaiste teadusasutuste ja ülikoolidega, mis tagab ettevõtte teadus- ja arendustegevuse võimekuse ja toodete kvaliteedi.

 

Täielik kvalifikatsioon

Praegu on ettevõttel kaks tootmisbaasi, millel on mitu patenteeritud tehnoloogiat, ja see on läbinud ISO9001, IATF16949 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi. Kõik tooted on läbinud ROHS, SGS ja muud keskkonnakaitse sertifikaadid.

 

Lai valik rakendusi

Ettevõte teenindab peamiselt uute energiasõidukite, fotogalvaanilise elektritootmise, tuuleenergia tootmise, nutikate kodumasinate, nutikate arvestite, juhtmevaba laadimise ning erinevate toiteallikate, inverterite, filtrite induktiivpoolide ja varjestusmaterjalide valdkondi riiklikes strateegilistes tärkavates tööstusharudes.

 

Magnetsüdamike tutvustus
 

Magnetsüdamik on suure magnetilise läbilaskvusega magnetmaterjali tükk, mida kasutatakse magnetväljade piiramiseks ja juhtimiseks elektrilistes, elektromehaanilistes ja magnetilistes seadmetes, nagu elektromagnetid, trafod, elektrimootorid, generaatorid, induktiivpoolid, magnetilised salvestuspead ja magnetsõlmed. See on valmistatud ferromagnetilisest metallist, nagu raud, või ferrimagnetilistest ühenditest, nagu ferriidid. Suur läbilaskvus ümbritseva õhu suhtes põhjustab magnetvälja joonte koondumise südamiku materjali. Magnetvälja tekitab sageli südamiku ümber voolu juhtiv traadipool. Magnetsüdamiku kasutamine võib suurendada magnetvälja tugevust elektromagnetmähises mitusada korda, kui see oleks ilma südamikuta. Magnetsüdamikel on aga kõrvalmõjusid, millega tuleb arvestada. Vahelduvvooluseadmetes põhjustavad need energiakadusid, mida nimetatakse südamikukadudeks, mis on tingitud hüstereesist ja pöörisvooludest sellistes rakendustes nagu trafod ja induktiivpoolid. Südamikes kasutatakse tavaliselt madala koertsitiivsuse ja hüstereesiga "pehmeid" magnetmaterjale, nagu räniteras või ferriit.

 

Magnetsüdamike omadused
 

Magnetsüdamikel on teatud unikaalsed omadused, mis muudavad need elektroonikasüsteemides hästi sobivaks. Nende omaduste hulka kuuluvad hüsterees, küllastus ja läbilaskvus.

Hüsterees

See on südamiku magnetvoo viivitus või viivitus magnetiseerimisjõu muutumisel. Hüsterees põhjustab energiakadu, mis eraldub soojusena, ja see on põhilise disaini juures kriitilise tähtsusega.

Küllastus

Küllastus on seisund, mis saavutatakse, kui rakendatud magnetvälja tugevuse suurenemine ei too kaasa indutseeritud magnetvoo suurenemist. Sellest punktist kaugemale ei saa tuum enam magnetvälja kanda.

Läbilaskvus

See on magnetiseerumisaste, mille materjal saavutab vastuseks rakendatud magnetväljale. Kõrge läbilaskvus on magnetsüdamike soovitav omadus, kuna see võimaldab magnetvälja tõhusalt üle kanda.

 

Milliseid materjale saab kasutada trafo magnetsüdamiku jaoks
Electric Meter Brass Terminal
Amorphous Cut Core
Ordinary Copper Terminal
Amorphous Cut Core

Tugev raud
Tahked raudsüdamikud on suurepärane viis magnetvoo tagamiseks ja kõrgete magnetväljade säilitamiseks ilma rauda küllastamata. Neid südamikke ei soovitata kasutada vahelduvvoolurakendustes töötavate trafode jaoks, kuna nende magnetväli tekitab suuri pöörisvoolusid, mis omakorda toodavad kõrgel sagedusel palju soojust.

Karbonüülraud
Karbonüülraud on väga puhas raud, millel on stabiilsus paljudes temperatuuride ja magnetvoo tasemete vahemikus. Karbonüüli rauapulber koosneb mikromeetri suurustest raudkeradest, mis on kaetud õhukese isolatsioonikihiga, mis vähendab pöörisvoolu kõrgel temperatuuril. Need karbonüülraudsüdamikud, mida sageli tuntakse RF-südamikena, on väiksema kaoga, kuid väiksema läbilaskvusega.

Amorfne teras
Amorfset terast kasutavad magnetsüdamikud on valmistatud paljudest paberõhukeste metalllintide kihtidest, mis aitavad vähendada pöörisvoolude voogu. Nendel südamikel on vähem kadusid kui teistel magnetsüdamikedel, mis aitab neil tavaliste lamineerimisvirnadega võrreldes hõlpsasti töötada kõrgetel temperatuuridel. Amorfne teras on aga mootorites kasutamiseks liiga habras, mistõttu kasutatakse neid kõrge efektiivsusega trafodes, mis töötavad keskmistel sagedustel.

Silikoon teras
Räniterasel on kõrge elektritakistus ja kõrge küllastusvoo tihedus. Sellel on ka kõrge läbilaskvus ja väikesed kaod, mis võimaldab räniterasest südamikke kasutada suure jõudlusega rakendustes. Pöörisvoolukadude vähendamiseks kasutavad enamik madala sagedusega trafosid õhukesest räniterasest virnadest valmistatud lamineeritud südamikke, et voolul oleks piisavalt ruumi, et voolata läbi kitsaste silmuste iga lamineerimiskihi vahel.

Amorfsed metallid
Amorfsed või klaasjad metallid on klaasjad ja mittekristallilised, seega saab neid kasutada suure kasuteguriga ja suure jõudlusega trafode loomiseks. Nende materjalide madal juhtivus aitab vähendada pöörisvoolu. Need amorfsed metallid võivad väikeste hüstereesikadude korral magnetväljadele väga reageerida ja neil võib olla madal juhtivus, et vähendada pöörisvoolukadusid.

Ferriitkeraamika
Ferriitkeraamika on valmistatud raudoksiidist ja ühest või mitmest metallelemendist, mis on valmistatud erinevate spetsifikatsioonidega, et vastata erinevatele elektrinõuetele. Ferriitkeraamilisi magnetsüdamikke kasutatakse kõrgsageduslikes rakendustes ja need on tõhusad isolaatorid pöörisvoolude vältimiseks. Selle keraamika puhul võib siiski esineda selliseid kadusid nagu hüstereesi kadu.

Lamineeritud magnetsüdamikud
Lamineeritud magnetsüdamikud on valmistatud õhukeste raudlehtede virnadest, mis on kaetud isolatsioonikihiga, mis asetsevad paralleelselt voojoontega. Need isolatsioonikihid on tõkked, mis takistavad pöörisvoolu teket, nii et see saab voolata ainult läbi kitsaste silmuste iga üksiku lamineerimiskihi sees. See meetod takistab suurema osa voolu voolamist ja vähendab pöörisvoolu väga madalale tasemele. Lisaks võivad kitsad laminaadid oluliselt vähendada ka võimsuskadusid. Seega, mida õhem on lamineerimine, seda väiksem on pöörisvoolukadu.

 

Magnetsüdamike rakendused

Induktiivpoolid
Induktiivpoolides aitavad magnetsüdamikud energiat magnetvälja kujul salvestada ja vajaduse korral vooluringi tagasi vabastada. Südamikud suurendavad mähise induktiivsust, parandades selle energiasalvestusvõimet ja üldist jõudlust.

Lämbused
Drosselites kasutatakse magnetsüdamikke, et blokeerida kõrgsagedusmüra elektroonikaahelates, võimaldades samal ajal läbida madalsageduslikke signaale. See filtreerimisprotsess on oluline elektromagnetiliste häirete (EMI) vähendamiseks ja elektrooniliste seadmete nõuetekohase toimimise tagamiseks.

Trafod

Magnetsüdamikud on trafode kriitilised komponendid, kus nad juhivad primaar- ja sekundaarmähiste vahelist magnetvoogu, võimaldades tõhusat energiaülekannet ja pinge muundamist.

Solenoidid

Solenoidides aitavad magnetsüdamikud kontsentreerida ja suunata pooli tekitatavat magnetvälja, mille tulemuseks on tugevam jõud ja tõhusam lineaarne liikumine.

Andurid ja täiturid

Magnetsüdamikke kasutatakse ka erinevates andurites ja täiturmehhanismides magnetväljade tuvastamiseks ja mõõtmiseks, samuti juhitava liikumise tekitamiseks vastuseks elektrilistele signaalidele.

 

Nano Core for Power Current Transformer

 

Magnetsüdamike spetsifikatsioonid

Magnetsüdamike tootespetsifikatsioonid hõlmavad järgmist:
●Läbilaskvus
●Küllastus
●Tuuma kadu
●Ehitusmaterjalid
Läbilaskvus on mõõt, mis näitab materjali sobivust voovälja rajaks. Küllastus on maksimaalne magnetiline induktsioon antud väljatugevuse juures. Südamiku kadu on vooluhulk, mis kaob, kui vooväli läbib magnetsüdamikku. Võimalikud põhjused on hüstereesi kadu, pöörisvoolu kadu ja magnetdomeenide liikumine. Hüstereesikaod suurenevad kõrgematel sagedustel. Pöörisvoolukaod suurenevad väiksema südamiku takistuse korral. Magnetväljade normaalne liikumine põhjustab mõne domeeni kasvu ja teiste kahanemise. Mõlemat tüüpi muutused neelavad energiat. Ehitusmaterjalide osas on enamus magnetsüdamike valmistatud pulbrilisest rauast või ferriitkeraamikast. Karbonüülrauda kasutatakse lairiba induktiivpoolides suure võimsusega rakendustes. Vähendatud vesinikusisaldusega rauda kasutatakse lülitusrežiimis toiteallikate madalsageduslikes drosselites. Ferriitkeraamika on mõeldud kõrgsageduslikeks rakendusteks.

 

 

Magnetsüdamike standardid

Nagu teisedki magnetkomponendid, vastavad magnetsüdamikud Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) juhistele. Tehniline komitee 51 (TC51) koostab magnetiliste omadustega osade ja komponentide, katsemõõtmiste ja -meetodite ning ferriitmaterjalide standardeid. Euroopas müüdavad magnetsüdamikud kannavad CE-märgist, mis näitab vastavust asjakohastele tervise- ja ohutuseeskirjadele.
Selle standardi eesmärk on tutvustada katsemeetodeid, mis on kasulikud magnetsüdamike projekteerimisel, analüüsimisel ja töötamisel mitmesugustes elektroonika- ja sellega seotud tööstusharude rakendustes. Enamik kirjeldatud katsemeetodeid hõlmab spetsiifilisi parameetrite vahemikke, instrumentide täpsust, südamiku suurust jne, mida võib kasutada tööstuslike ja sõjaliste rakenduste magnetsüdamike spetsifikatsioonis. Standardi teistes osades kirjeldatakse üldistatumaid testimisprotseduure, mis on lisatud rohkem teadus- ja arendusinseneri ja ülikooli üliõpilase huvides. Seda standardit on uuendatud, et hõlmata põhimaterjale, katsemeetodeid ja teavet mõõtevahendite kohta. Nüüd on lisatud teave kahest lõpetatud standardist. Vanad standardid olid IEEE Std 106-1972, Standard Test Procedure for Toroidal Magnetic Amplifier Cores ja IEEE Std 164-1962, Methods of Bobbin Cores. SI-ühikuid kasutatakse kogu selles standardis; Samaväärsed CGS ja inglise ühikud sisalduvad mõnes määratluses. Võimaluse korral on kõik määratlused ja sümbolid kooskõlas Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) omadega.

Permalloy Cores

 

 
 
Magnetsüdamike tüübid
Switching Power Transformer Cores

Lamineeritud raudsüdamikud

Need südamikud on valmistatud õhukestest rauast või räniterasest lehtedest, mis on virnastatud ja lamineeritud. Lamineeringud aitavad vähendada vahelduvvoolu rakendustes pöörisvooludest põhjustatud energiakadusid. Lamineeritud raudsüdamikke kasutatakse laialdaselt jõutrafodes ja muudes madalatel sagedustel töötavates seadmetes.

C Type Cores

Ferriidi südamikud

Ferriidisüdamikud koosnevad keraamilistest magnetmaterjalidest, nagu raudoksiid, mis on kombineeritud teiste metallidega, nagu mangaan, nikkel või tsink. Need pakuvad suurt läbilaskvust, madalat koertsitiivsust ja madalaid pöörisvoolukadusid. Need südamikud sobivad kõrgsageduslike rakenduste jaoks, nagu lülitusrežiimi toiteallikad, induktiivpoolid ja trafod.

Leakage Protection Switch Transformer Core

Pulberraudsüdamikud

Pulberraudsüdamikud valmistatakse raua- või sulamipulbrite kokkupressimisel sideainega, et luua poorne struktuur. Need südamikud pakuvad suurt küllastusvoo tihedust ja madalaid pöörisvoolukadusid. Neid kasutatakse tavaliselt induktiivpoolides, drosselites ja filtrites.

C Type Cores

Amorfsed ja nanokristallilised tuumad

Need südamikud on valmistatud õhukestest amorfsetest või nanokristallilistest materjalidest lintidest, millel on kõrge läbilaskvus, madal koertsiivsus ja suurepärased magnetilised omadused. Need südamikud sobivad ideaalselt kõrgsageduslike rakenduste jaoks, nagu trafod ja induktiivpoolid, ning on tuntud oma energiasäästupotentsiaali poolest.

 

 
Meie sertifikaadid

 

Kõik tooted on läbinud ROHS, SGS ja muud keskkonnakaitse sertifikaadid.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Meie testimisseadmed

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Levinud magnetsüdamike probleem

 

K: Mis on magnetsüdamik ja kuidas seda kasutatakse taastuvenergia tootmisel?

V: Magnetsüdamik on suure magnetilise läbilaskvusega materjal, mida kasutatakse elektromagnetites, trafodes, induktiivpoolides ja paljudes muudes elektriseadmetes. See on valmistatud ferromagnetilisest metallist, nagu raud, või ferrimagnetilistest ühenditest, nagu ferriidid. Magnetsüdamiku läbilaskvus määrab sellesse salvestatava voo koguse. Mida suurem on läbilaskvus, seda rohkem räbust saab salvestada. Magnetsüdamikke kasutatakse paljudes taastuvenergia tootmisseadmetes, näiteks tuuleturbiinides ja päikesepaneelides. Need aitavad suurendada nende seadmete tõhusust, parandades nende kaudu elektrivoolu. Näiteks tuuleturbiinides aitab magnetsüdamik tõsta labade pöörlemiskiirust, mis omakorda toodab rohkem elektrit. Päikesepaneelid kasutavad elektronide muundamiseks kasutatavaks energiaks magnetsüdamikke. Magnetsüdamikud on paljude taastuvenergia tootmisseadmete jaoks hädavajalikud ja aitavad parandada nende tõhusust. Ilma nendeta ei suudaks need seadmed nii palju elektrit toota kui nad toodavad.

K: Kuidas aitab magnetsüdamik parandada taastuvenergiasüsteemide tõhusust?

V: Magnetsüdamike kasutamine taastuvenergiasüsteemides võib aidata parandada nende tõhusust. Magnetsüdamikud võivad suurendada magnetvälja tugevust, mis võib aidata suurendada süsteemi genereeritava võimsuse hulka. Lisaks võivad magnetsüdamikud aidata vähendada takistusest tulenevaid kadusid, mis võivad süsteemi tõhusust veelgi parandada. Sellisena võib magnetsüdamike kasutamine aidata oluliselt parandada taastuvenergiasüsteemide üldist tõhusust.

K: Mis kasu on magnetsüdamike kasutamisest taastuvenergia süsteemides?

V: Taastuvenergiasüsteemid, nagu tuuleturbiinid ja päikesepaneelid, muutuvad elektri tootmiseks üha populaarsemaks. Üks seda tüüpi süsteemide väljakutsetest on see, et need võivad olla vähem tõhusad kui traditsioonilised elektrijaamad. Üks võimalus taastuvenergiasüsteemide efektiivsust parandada on magnetsüdamike kasutamine. Magnetsüdamikud on seadmed, mis aitavad juhtida ja kontrollida magnetvälju. Neid kasutatakse sageli elektrimootorites ja generaatorites. Magnetsüdamikke saab kasutada taastuvenergiasüsteemides, et aidata parandada süsteemi tõhusust. Näiteks saab neid kasutada tuuleturbiinide efektiivsuse parandamiseks. Päikesepaneelide efektiivsuse parandamiseks saab kasutada ka magnetsüdamikke.

K: Mis on magnetite südamik?

V: Rauasüdamik, mida nimetatakse ka magnetsüdamikuks või magnetsüdamikuks, on komponent induktiivsuse tekitamiseks, omadus, millel on elektriahelad või komponendid, näiteks mähised. Seetõttu kasutatakse seda ka trafodes. Elektromagnetiline induktsioon põhjustab elektrivälja, muutes magnetvoo tihedust.

K: Miks me vajame magnetsüdamikku?

V: Magnetsüdamikud on seadmed, mis aitavad juhtida ja juhtida magnetvälju. Neid kasutatakse sageli elektrimootorites ja generaatorites. Magnetsüdamikke saab kasutada taastuvenergiasüsteemides, et aidata parandada süsteemi tõhusust. Näiteks saab neid kasutada tuuleturbiinide efektiivsuse parandamiseks.

K: Milline südamik on magnetiline?

V: Teadlased teavad, et tänapäeval toidab Maa magnetvälja planeedi vedela rauasüdamiku tahkumine. Südamiku jahutamine ja kristalliseerumine segab ümbritseva vedela raua, luues võimsaid elektrivoolusid, mis tekitavad magnetvälja, mis ulatub kaugele kosmosesse.

K: Millised on 3 tüüpi magnetilise südamiku materjalid?

V: Magnetsüdamikud on valmistatud kolmest põhimaterjalist. Esimene on puistemetall, teine ​​on pulbrilised materjalid ja kolmas on ferriitmaterjal.

K: Kuidas magnetsüdamikud töötavad?

V: Core tugineb toroidide valmistamiseks kasutatud ferriitmaterjali ruudukujulise hüstereesisilmuse omadustele. Elektrivool juhtmes, mis läbib südamikku, loob magnetvälja. Ainult teatud intensiivsusest suurem magnetväli ("valik") võib põhjustada tuuma magnetpolaarsuse muutmise.

K: Mis on parim magnetsüdamik?

V: Parim materjal suure võimsusega elektromagneti jaoks on tavaliselt suure magnetilise läbilaskvusega materjal, nagu raud, koobalt või nikkel. Need materjalid võimaldavad tekitada tugevaid magnetvälju, kui elektrivool juhitakse läbi mähise.

K: Millised on magnetsüdamiku omadused?

V: Südamik on tavaliselt valmistatud ferromagnetilisest materjalist, nagu raud, või ferrimagnetilistest ühenditest, nagu ferriidid. Sellel eesmärgil suure läbilaskvusega materjali kasutamise idee seisneb selles, et magnetvälja jooned oleksid koondunud südamiku materjali.

K: Miks kasutatakse rauda magnetsüdamikuna?

V: Põhipunktid. Raud on kergesti magnetiseeritav ja demagnetiseeritav. Terast on keerulisem magnetiseerida ja seda ei ole kerge demagnetiseerida. Rauast südamik teeb ajutise elektromagneti.

K: Mis vahe on magnetsüdamiku ja pooljuhi vahel?

V: Magnetsüdamiku mälu on püsiv (ei kaota andmeid, kui toide välja lülitatakse). Pooljuhtmälu on kiirem, ökonoomne, väiksema suurusega ja kergem, kuid magnetmälu on sellega võrreldes aeglasem.

K: Millist terast kasutatakse magnetsüdamiku jaoks?

V: Parim terase klass elektromagneti südamiku valmistamiseks on tavaliselt suure läbilaskvusega materjal, näiteks pehme raud või räniteras. Need materjalid on võimelised magnetvoogu tõhusalt kontsentreerima, muutes need sobivaks elektromagneti südamike jaoks.

K: Miks on magnetsüdamikud lamineeritud?

V: Traditsiooniliselt on elektrimasinate pöörisvoolude ja hüstereesikadude vähendamiseks magnetsüdamikud kokku pandud räniga legeeritud magnetterasest laminaatidega.

K: Mis on maailma tugevaim magnetmaterjal?

V: Neodüümmagnetid on haruldaste muldmetallide magnetmaterjalid, millel on kõrgeimad magnetilised omadused. Need neodüümist, rauast ja boorist koosnevad tugevad püsimagnetid on tänapäeval kõige võimsam magnetmaterjalide klass.

K: Kas südamik kontrollib magnetvälja?

V: Arvatakse, et magnetväli tekib nn geodünamo mudeli järgi: sula südamiku liikumine põhjustab elektrivoolu, mis omakorda tekitab Maa magnetismi. Ferromagnetilise materjali, näiteks raua, tükkis on teil magnetdomeenid.

K: Mis on magnetilise südamiku funktsioon?

V: Iga magnetsüdamiku põhieesmärk on luua voo jaoks lihtne tee, et hõlbustada voo ühendamist või sidumist kahe või enama magnetelemendi vahel.

K: Millist tüüpi südamik sobib elektromagnetitele kõige paremini?

V: Kõige sobivam materjal elektromagneti südamikuna kasutamiseks on pehme raud ja sellel on kõrge läbilaskvus, kuid selle kättesaadavus ja hind muudavad selle ebaökonoomseks.

K: Kus kasutatakse magnetsüdamikke?

V: Neid kasutatakse peamiselt elektromagnetiliste häirete filtrite ja madalsageduslike drosselite jaoks, peamiselt kommuteeritud režiimiga toiteallikates. Vähendatud vesinikusisaldusega raudsüdamikke nimetatakse sageli "jõusüdamikeks".

K: Millised on magnetilise südamiku rakendused?

V: Magnetsüdamikud mängivad olulist rolli erinevate elektromagnetiliste seadmete, sealhulgas trafode, induktiivpoolide ja solenoidide funktsionaalsuses. Need südamikud, mis koosnevad ferromagnetilistest materjalidest, aitavad suurendada selliste seadmete tõhusust ja jõudlust, pakkudes magnetvoo jaoks kontsentreeritud teed.

Oleme professionaalsed magnetsüdamike tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Ootame teid soojalt ostma meie tehasest Hiinas valmistatud magnetsüdamikke.

(0/10)

clearall