トランスは全油封入密閉型であり、設計原理は密閉型トランスと同様です。この変圧器に使用される非晶質合金の基本元素は、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、シリコン(Si)、ホウ素(B)、炭素(C)などです。等方性の軟磁性材料の一種で、磁化率が低く、分割運動の障害が生じにくいなどの利点があります。
トランスは全油封入密閉型であり、設計原理は密閉型トランスと同様です。この変圧器に使用される非晶質合金の基本元素は、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、コバルト(Co)、シリコン(Si)、ホウ素(B)、炭素(C)などです。等方性の軟磁性材料の一種で、磁化率が低く、分割運動の障害が生じにくいなどの利点があります。
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あ 非晶質合金電源トランス アモルファス金属または金属ガラス変圧器とも呼ばれる変圧器は、ケイ素鋼などの従来の結晶材料の代わりに非結晶またはアモルファス金属合金をコア材料として利用するタイプの電源変圧器です。変圧器のコアは、磁束の低磁気抵抗経路を提供する重要なコンポーネントであり、コア材料の選択は変圧器の性能に大きな影響を与える可能性があります。
非晶質合金電源トランスと従来の電源トランスの違いは次のとおりです。
素材構成:
非結晶合金変圧器: これらの変圧器は、通常、鉄、ニッケル、およびその他の元素の組み合わせで構成されるアモルファス金属合金を使用します。これらの合金には結晶構造が存在しないため、独特の磁気特性が得られます。
従来の変圧器: 従来の変圧器は、多くの場合、ケイ素鋼などの結晶材料で作られた積層コアを使用します。渦電流損失を低減するために、積層体は互いに絶縁されています。
磁気特性:
非結晶合金変圧器: アモルファス金属は、従来の結晶材料と比較して、低いコア損失や高い透磁率などの優れた磁気特性を示します。これにより、エネルギー損失が減少し、効率が向上します。
従来の変圧器: ケイ素鋼は変圧器のコアとして広く使用されている信頼性の高い材料ですが、特に高周波では渦電流によるコア損失が大きくなる可能性があります。
エネルギー効率:
非晶質合金変圧器: 変圧器に非晶質合金を使用すると、特に負荷が変化する用途でのエネルギー効率の向上に貢献します。コア損失が低下すると、エネルギー消費と運用コストが削減されます。
従来の変圧器: 従来の変圧器は効果的ではありますが、特に部分負荷条件下では損失が大きくなる可能性があります。
コストと製造:
非結晶合金変圧器: アモルファス金属合金は、従来の結晶材料よりも製造コストが高くなる可能性があります。ただし、変圧器の動作寿命にわたる潜在的なエネルギー節約により、初期コストを相殺できます。
従来の変圧器: シリコン鋼は確立されたコスト効率の高い材料であるため、初期投資の点で従来の変圧器の方が経済的です。
環境への影響:
非晶質合金変圧器: アモルファス金属変圧器のエネルギー効率の向上により、温室効果ガスの排出量が削減され、耐用年数にわたる環境フットプリントの削減に貢献できます。
従来の変圧器: 従来の変圧器は効果的ではありますが、損失が若干大きく、環境への影響が比較的大きくなる可能性があります。
要約すると、非結晶合金電力変圧器はアモルファス金属合金を利用して、結晶コアを備えた従来の変圧器と比較して、より高いエネルギー効率、鉄損の低減、および全体的な性能の向上を実現します。どちらを選択するかは、コストの考慮事項、エネルギー効率の要件、環境への考慮事項などの要因によって決まります。
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