1K107 นาโนคริสตัลไลน์ C-แกนประเภท: การออกแบบวงจร-แม่เหล็กแบบเปิดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Oct 27, 2025
ฝากข้อความ
แกนประเภทนาโนคริสตัลไลน์ C- 1K107 คืออะไร
แกนโลหะนาโนคริสตัลไลน์ประเภท C- ผลิตจากอัลลอยด์นาโนคริสตัลไลน์ที่มีธาตุเหล็ก- โดยมีองค์ประกอบโดยทั่วไปของ Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 เส้นทางการผลิตประกอบด้วยการม้วนริบบิ้น การตัดที่แม่นยำ การอบอ่อนด้วยอุณหภูมิต่ำ-ในสนามแม่เหล็ก และการเคลือบฉนวน แกนที่เสร็จแล้วจะมีรูปทรง C และมีวงจรแม่เหล็กแบบเปิด ดังนั้นจึงต้องจับคู่กับแอกแม่เหล็กที่ทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอนหรือริบบิ้นนาโนคริสตัลไลน์เพื่อสร้างเส้นทางแม่เหล็กแบบปิด ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานความถี่ปานกลาง-ถึง-สูง-ในช่วง 50 kHz ถึง 200 kHz และทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบแม่เหล็กอ่อนที่สำคัญสำหรับการแปลงพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
คุณสมบัติที่สำคัญ
การสูญเสียต่ำที่ความถี่ปานกลางและสูง
ที่ 100 kHz การสูญเสียธาตุเหล็กของแกน C- ประเภท 1K107 C อยู่ที่ 18 ถึง 35 W/kg เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าแกน C ของเหล็กซิลิคอนที่ 120 ถึง 180 W/kg มาก ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นโดยตรงและช่วยให้มีความหนาแน่นของพลังงานในอุปกรณ์สูงขึ้น
การประกอบและการบำรุงรักษาที่สะดวก
โครงสร้างแบบเปิดช่วยให้คอยล์เลื่อนเข้าสู่แกนหลังจากวางแกนแล้ว สามารถเปลี่ยนคอยล์ที่ชำรุดทีละรายการได้โดยไม่ต้องทำให้ชิ้นส่วนประกอบเสียหาย ซึ่งช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษา
การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
แกนกลางทำงานได้ในช่วง -50 องศาถึง 150 องศา โดยมีการลดทอนประสิทธิภาพของแม่เหล็กไม่เกิน 3% ในระยะเวลา 10 ปี ต้านทานการสั่นสะเทือนและให้ความต้านทานของฉนวนอย่างน้อย 100 MΩ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับสภาวะทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน
การปรับวงจรแม่เหล็กแบบยืดหยุ่น
การเปลี่ยนแอกแม่เหล็กด้วยวัสดุหรือความหนาที่แตกต่างกันจะเปลี่ยนความต้านทานแม่เหล็กและความเหนี่ยวนำ ซึ่งช่วยให้ตระกูลแกนเดียวครอบคลุมพิกัดกำลังได้หลายระดับ
การใช้งาน
อิเล็กทรอนิกส์กำลังทางอุตสาหกรรม: หม้อแปลงแปลงความถี่-กำลังสูง-และตัวเหนี่ยวนำ PFC
พลังงานใหม่: ตัวเหนี่ยวนำสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า-และเครื่องปฏิกรณ์อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
การเชื่อมและการชาร์จไฟ: หม้อแปลงความถี่ปานกลาง-สำหรับเครื่องเชื่อมและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
การสร้างพลังงานทดแทน: ตัวเหนี่ยวนำตัวกรองและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์
หมายเหตุการออกแบบและการเลือก
เนื่องจากแกนประเภท C- มีวงจรแม่เหล็กแบบเปิด ช่องว่างอากาศและวัสดุแอกจึงมีอิทธิพลเหนือการเหนี่ยวนำที่มีประสิทธิภาพ ระบุตัวเหนี่ยวนำที่ต้องการ กระแสไบแอส DC และความถี่ในการทำงาน ก่อนที่จะเลือกขนาดแกน ตรวจสอบการสูญเสียแกนกลางที่ความหนาแน่นฟลักซ์ที่แท้จริงของการออกแบบ แทนที่จะตรวจสอบที่จุดอ้างอิงในแผ่นข้อมูล ข้อมูลการสูญเสียและการซึมผ่านของแกน 1K107 C- ได้รับการวัดตาม GB/T 19346.1 และ IEC 60404-6 และโดยทั่วไปหม้อแปลงที่ประกอบแล้วจะได้รับการประเมินเทียบกับส่วนที่เกี่ยวข้องของ IEC 60076
คำถามที่พบบ่อย
1. เหตุใดแกนประเภท C- จึงต้องใช้แอกแม่เหล็ก
รูปทรง C มีวงจรแม่เหล็กเปิด แอกปิดเส้นทางแม่เหล็กเพื่อให้ฟลักซ์ไหลผ่านแกนกลางและขดลวดเชื่อมโยงกับตัวเหนี่ยวนำที่กำหนดไว้ หากไม่มีแอก กระแสแม่เหล็กจะสูงมาก
2. โลหะผสมนาโนคริสตัลไลน์ 1K107 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
องค์ประกอบทั่วไปคือ Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 ซึ่งเป็นระบบนาโนคริสตัลไลน์ที่มีธาตุเหล็ก- ซึ่งให้ความสามารถในการซึมผ่านสูงและการสูญเสียที่ต่ำหลังจากการหลอมในสนาม
3. แกนหลักประเภท C- มีไว้ใช้งานที่ความถี่ใด
มีไว้สำหรับความถี่ปานกลาง-ถึง-สูงตั้งแต่ประมาณ 50 kHz ถึง 200 kHz โดยที่ข้อได้เปรียบด้านการสูญเสียเหนือเหล็กซิลิกอนมีมากที่สุด
4. สามารถปรับช่องว่างอากาศเพื่อเปลี่ยนความเหนี่ยวนำได้หรือไม่?
ใช่. การเปลี่ยนความหนาของแอกหรือวัสดุจะเปลี่ยนช่องว่างที่มีประสิทธิภาพและตัวเหนี่ยวนำ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถปรับวงจรแม่เหล็กได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแกนกลาง
5. แกนสามารถทนอุณหภูมิได้ช่วงใด?
แกนกลางทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตั้งแต่ -50 องศาถึง 150 องศา โดยมีการลดทอนประสิทธิภาพแม่เหล็กไม่เกิน 3% ในอายุการใช้งาน 10 ปี

