250 केवीए ट्रांसफार्मर के लिए 1K107 उच्च दक्षता नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु कोर

Oct 24, 2025

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नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु कोर एक नरम चुंबकीय सामग्री है जो एक अनाकार मैट्रिक्स में एम्बेडेड महीन दानेदार नैनोक्रिस्टलाइन संरचना से बनी होती है, जो आमतौर पर FeCuNbSiB जैसे Fe आधारित मिश्र धातु होती है। इन कोर में उच्च पारगम्यता, कम कोर हानि और उच्च संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण जैसे गुण होते हैं, जो उन्हें बिजली आपूर्ति और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे अनुप्रयोगों में उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर और सामान्य मोड चोक के लिए आदर्श बनाते हैं।

 

1K107 High Efficiency Nanocrystalline Alloy Core for 250 kVA Transformers

 
 

नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु कोरआवेदन

 

उच्च-आवृत्ति ट्रांसफार्मर:बिजली की आपूर्ति स्विच करने, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर ट्रांसफार्मर को नियंत्रित करने में।

 

सामान्य {{0}मोड और डिफरेंशियल-मोड चोक:बिजली आपूर्ति में विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता (ईएमसी) फ़िल्टरिंग के लिए।

 

वर्तमान और वोल्टेज ट्रांसफार्मर:उच्च सटीकता के लिए विद्युत पारेषण और मीटरिंग में उपयोग किया जाता है।

 

अन्य अनुप्रयोग:

प्रेरण हीटिंग उपकरण

इलेक्ट्रिक वाहन और पवन ऊर्जा कन्वर्टर्स

वेल्डिंग मशीन

 

 

नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु कोर संरचना और विनिर्माण

 

नैनोक्रिस्टलाइन मिश्र धातु एक अनाकार पूर्ववर्ती मिश्र धातु पर लागू गर्मी उपचार प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है।

परिणामी संरचना में नैनोस्केल लौह -सिलिकॉन (Fe-Si) कण होते हैं, जो आमतौर पर लगभग 10 एनएम व्यास के होते हैं, जो एक अवशिष्ट अनाकार चरण में बिखरे होते हैं।

प्रमुख तत्वों में लोहा (Fe), सिलिकॉन (Si), और अक्सर नाइओबियम (Nb) और तांबा (Cu) शामिल हैं।

 

नैनोक्रिस्टलाइन कोर और अनाकार कोर के बीच तुलना

 

नैनोक्रिस्टलाइन कोर और अनाकार कोर दोनों उच्च प्रदर्शन वाले नरम चुंबकीय घटक हैं, जिनमें कोर अंतर होता हैचुंबकीय प्रदर्शन, उच्च आवृत्ति अनुकूलनशीलता, और तापमान स्थिरता. उनके बीच का चुनाव अनुप्रयोग परिदृश्य की विशिष्ट आवृत्ति और ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

 

I. मुख्य अंतरों की तुलना

 

1. चुंबकीय प्रदर्शन: नैनोक्रिस्टलाइन कोर अधिक कुशल होते हैं

चुम्बकीय भेद्यता: नैनोक्रिस्टलाइन कोर की चुंबकीय पारगम्यता अनाकार कोर की तुलना में काफी अधिक है, जो समान चुंबकीय प्रदर्शन आवश्यकताओं के तहत अधिक कुशल चुंबकीय ऊर्जा हस्तांतरण या भंडारण को सक्षम करती है।

 

ज़बरदस्ती: नैनोक्रिस्टलाइन कोर में कम जबरदस्ती होती है, जिससे उन्हें चुम्बकित करना और विचुम्बकित करना आसान हो जाता है, जिससे प्रक्रिया के दौरान कम उत्तेजना हानि उत्पन्न होती है, जो उपकरण ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए अधिक फायदेमंद है।

 

संतृप्ति चुंबकीय प्रेरण: इस सूचकांक में अनाकार कोर का थोड़ा लाभ है, लेकिन दोनों अधिकांश मध्यम और उच्च -शक्ति परिदृश्यों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और कोर सीमित कारक नहीं बनेंगे।

 

2. उच्च आवृत्ति विशेषताएँ: नैनोक्रिस्टलाइन कोर में व्यापक अनुकूलन सीमा होती है

लागू आवृत्ति: अनाकार कोर मध्यम और निम्न आवृत्ति परिदृश्यों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जबकि नैनोक्रिस्टलाइन कोर उच्च आवृत्ति ऑपरेटिंग वातावरण को संभाल सकते हैं, व्यापक आवृत्ति रेंज को कवर कर सकते हैं और उच्च आवृत्ति बिजली आपूर्ति, इनवर्टर और अन्य उपकरणों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

 

उच्च-आवृत्ति हानि: उच्च आवृत्ति परिचालन स्थितियों के तहत, नैनोक्रिस्टलाइन कोर में अनाकार कोर की तुलना में कम ऊर्जा हानि होती है, जो प्रभावी ढंग से उपकरण गर्मी उत्पादन को कम कर सकती है और उच्च आवृत्ति उपकरणों की दीर्घकालिक संचालन स्थिरता में सुधार कर सकती है।

 

3. तापमान स्थिरता: नैनोक्रिस्टलाइन कोर अत्यधिक वातावरण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं

क्यूरी तापमान: नैनोक्रिस्टलाइन कोर का क्यूरी तापमान अनाकार कोर की तुलना में बहुत अधिक है। बड़े तापमान में उतार-चढ़ाव (उच्च और निम्न दोनों) वाले वातावरण में, नैनोक्रिस्टलाइन कोर का चुंबकीय प्रदर्शन अधिक धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिससे उन्हें बाहरी और औद्योगिक उच्च तापमान सेटिंग्स जैसे जटिल वातावरण के अनुकूल होने की अनुमति मिलती है।

 

उच्च-तापमान विश्वसनीयता: अनाकार कोर का मुख्य प्रदर्शन (जैसे चुंबकीय पारगम्यता) अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर काफी कम हो जाता है, जबकि नैनोक्रिस्टलाइन कोर अभी भी लागू वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ उच्च तापमान वाले वातावरण में अपेक्षाकृत स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सकते हैं।

 

4. लागत और प्रक्रिया: अनाकार कोर बेहतर लागत -प्रभावकारिता प्रदान करते हैं

लागत: अनाकार कोर के लिए सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया अधिक परिपक्व है, और कुल लागत नैनोक्रिस्टलाइन कोर की तुलना में कम है। लागत के प्रति संवेदनशील और गैर-अत्यधिक प्रदर्शन आवश्यकताओं वाले परिदृश्यों में उनकी लागत-प्रभावशीलता अधिक होती है।

 

प्रसंस्करण में कठिनाई: अनाकार पट्टियों में कठोरता थोड़ी कम होती है, जिससे उन्हें जटिल आकार में संसाधित करना थोड़ा अधिक कठिन हो जाता है। नैनोक्रिस्टलाइन स्ट्रिप्स में बेहतर फॉर्मेबिलिटी होती है और इसे टोरॉयडल और ई - प्रकार जैसी विभिन्न संरचनाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जो अधिक प्रक्रिया लचीलापन प्रदान करता है।

 

 

द्वितीय. अनुकूलनीय परिदृश्यों में अंतर

 

1. नैनोक्रिस्टलाइन कोर: उच्च {{1}आवृत्ति, उच्च {{2}परिशुद्धता, और कठोर {{3}पर्यावरण परिदृश्यों के लिए प्राथमिकता

उच्च आवृत्ति स्विचिंग बिजली की आपूर्ति (उदाहरण के लिए, सर्वर बिजली की आपूर्ति, पीसी बिजली की आपूर्ति), नए ऊर्जा वाहन पर बोर्ड चार्जर, मध्यम और उच्च आवृत्ति इनवर्टर (फोटोवोल्टिक या ऊर्जा भंडारण कनवर्टर);

 

सटीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति (उदाहरण के लिए, मेडिकल सीटी उपकरण के लिए बिजली की आपूर्ति, एयरोस्पेस क्षेत्र में विशेष बिजली की आपूर्ति), विद्युत चुम्बकीय संगतता (ईएमसी) सुरक्षा के लिए उच्च आवृत्ति प्रेरक।

 

2. अनाकार कोर: मध्यम {{1} कम आवृत्ति, लागत {{2} संवेदनशील, और सामान्य {{3} तापमान परिदृश्यों के लिए प्राथमिकता

पावर फ़्रीक्वेंसी या मध्यम {{0}फ़्रीक्वेंसी वितरण ट्रांसफार्मर, मध्यम और निम्न {{1}फ़्रीक्वेंसी इनवर्टर (उदाहरण के लिए, छोटे घरेलू ऊर्जा भंडारण बिजली की आपूर्ति);

 

सामान्य घरेलू उपकरणों के लिए पावर एडॉप्टर (उदाहरण के लिए, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर के लिए पावर मॉड्यूल), सिविल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सामान्य -उद्देश्य फ़िल्टर इंडक्टर्स।

 
 

नैनोक्रिस्टलाइन रिंग कोरविनिर्देश

1K107 High Efficiency Nanocrystalline Alloy Core for 250 kVA Transformers

चुंबकीय कोर आकार (मिमी) सुरक्षात्मक बॉक्स का आकार (मिमी) प्रभावी क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र Ae(mm2) चुंबकीय पथ की लंबाई यानी (मिमी) अधिकतम डी.सी
अतिवर्तमान वर्ग
(A)
पहचान आयुध डिपो हिंदुस्तान टाइम्स पहचान आयुध डिपो हिंदुस्तान टाइम्स
14 19 6.5 12 22 8 11.86 51.81 20
14 20 10 12 22.3 11.4 29.68 52.29 40
16 21 10 15 24 12.3 24.85 57.41 60
16 23 8 15 24 9.7 20.44 61.23 60
16 23 10 15 24 12.3 34.62 59.92 60
17 22 10 15.3 24.4 12.3 24.86 60.59 60
17 21 8 15.3 24 9.7 25.56 60.67 60
17 23 8 15.3 24.4 9.7 26.89 61.34 60
18 23 10 16.4 24.4 12.3 29.78 60.38 70
18 24 9 16.4 25 11.2 34.78 60.89 70
18 25 10 16.4 25.9 12.3 37.97 64.56 70
19 24 9 17.3 25 11.2 40.39 65.32 80
19 25 10 17.3 26 12.3 39.42 62.31 80
19 26 10 17.3 27.3 12.3 48.32 69.56 80
20 25 10 18.5 26.3 12.3 39.29 70.32 90
20 28 10 18.5 29 12.3 45.76 73.88 90
20 32 10 18.5 32.3 12.3 58.91 78.75 90
21 29 10 18.2 31.3 12.3 39.65 77.19 100
21 26 8 18.3 27.4 9.7 46.54 78.32 100
21 28 10 18.3 30 12.3 50.39 77.45 100
22 28 10 20.5 30 12.3 49.32 79.89 120
22 32 10 20.5 33.4 12.3 43.58 73.43 120
23 32 10 21.3 33.4 12.3 44.56 74.56 120

 

 

 

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5. कोर गठन

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