
Núcleo nanocristalino para transformador de corriente de precisión
El departamento de ingeniería e I+D de SUNBOW tiene una amplia experiencia en el diseño de núcleos y componentes para la industria de medición actual. SUNBOW siempre se centró en estudiar y mejorar nuestro propio material magnético blando y finalmente desarrolló la aleación nanocristalina (a base de hierro) SWFNA como la solución adecuada para los núcleos de transformadores de corriente.
Introducción del producto
El departamento de ingeniería e I+D de SUNBOW tiene una amplia experiencia en el diseño de núcleos y componentes para la industria de medición actual. SUNBOW siempre se centró en estudiar y mejorar nuestro propio material magnético blando y finalmente desarrolló la aleación nanocristalina (a base de hierro) SWFNA como la solución adecuada para los núcleos de transformadores de corriente.
CARACTERÍSTICA
>Alta permeabilidad
>Bajo costo y baja pérdida de núcleo
>Densidad de flujo de alta saturación
>Alta linealidad, baja dependencia de la temperatura
BENEFICIO
>Error de fase baja
>Error de amplitud baja
>Gran rango de corriente y pequeña dimensión
>Constancia de error de fase y amplitud
DESTACAR
>> Densidad de flujo de alta saturación<<
dimensión más pequeña y menos peso que el núcleo de aleación permanente
>> Baja pérdida de núcleo<<
Pérdida del núcleo inferior a la del núcleo de aleación permanente.
>>Dependencia lineal y de baja temperatura <<
Trabajando más estable y durante más tiempo en espacios más amplios.
rango de temperatura de -55~130 grados
>> Bajo costo y alto efecto<<
Más barato y más eficaz que el núcleo de aleación permanente.
PERMEABILIDAD/SATURACIÓN/LINEALIDAD
Un bucle de histéresis típico de nanocristales y permalloy indica que:
Los núcleos SWFNA tienen una linealidad de permeabilidad mucho mayor en casi todo el circuito;
Los núcleos SWFNA también mantienen una mayor permeabilidad (μ=20,000) que la aleación permanente;
La saturación de los núcleos SWFNA (1,23 T) es impresionantemente mayor que la de la aleación permanente (0.75 T).
Todo lo anterior más la ventaja de un costo más bajo que la aleación permanente hace que los núcleos SWFNA se conviertan en una excelente opción para transformadores de corriente.

Fig.3 Bucle de histéresis típico de SWFNA y permalloy

|
Pcódigo de arte SWFNA-CT |
MEan Path Longitud milímetros |
Oútero Ddiámetro un/mm |
Iner Ddiámetro b/mm |
Hocho C/MM |
Oútero Ddiámetro (caja) A/mm |
Iner Ddiámetro (caja) b/mm |
Hocho (caja) cm/mm |
CRoß Sección CA/mm2 |
|
64-T001 caballos de fuerza |
64.40 |
18.0 |
13.0 |
5.0 |
20.0 |
10.0 |
7.5 |
10.0 |
|
65-T002 caballos de fuerza |
65.97 |
19.0 |
15.0 |
6.5 |
22.5 |
12.0 |
9.0 |
10.4 |
|
73-T003 caballos de fuerza |
73.87 |
21.0 |
16.0 |
10.0 |
23.8 |
14.5 |
12.5 |
20.0 |
|
91-T004 caballos de fuerza |
91.11 |
25.0 |
17.0 |
8.0 |
27.0 |
15.0 |
10.0 |
25.6 |
|
103-T005 caballos de fuerza |
103.67 |
29.0 |
21.0 |
6.5 |
31.0 |
19.0 |
8.4 |
20.8 |
|
109-T006 caballos de fuerza |
109.96 |
30.0 |
20.0 |
8.0 |
33.0 |
17.5 |
10.5 |
32.0 |
|
135-T007 caballos de fuerza |
135.87 |
39.1 |
30.8 |
6.5 |
41.0 |
29.5 |
8.4 |
21.6 |
|
207-T008 caballos de fuerza |
207.35 |
60.0 |
48.0 |
15.0 |
63.0 |
45.0 |
18.0 |
72.0 |
|
201-T001 HV |
201.6 |
55.0 |
37.0 |
20.0 |
60.0 |
32.0 |
25.0 |
144.0 |
|
400-T002 HV |
400.55 |
115.0 |
90.0 |
10.0 |
120.0 |
85.0 |
15.0 |
100.0 |
|
911-T003 HV |
911.06 |
260.0 |
200.0 |
35.0 |
265.0 |
195.0 |
41.0 |
840.0 |
|
997-T004 HV |
997.46 |
280.0 |
205.0 |
90.0 |
285.0 |
200.0 |
97.0 |
2700.0 |
|
1256-T005 HV |
1256.64 |
350.0 |
250.0 |
30.0 |
355.0 |
245.0 |
35.0 |
1200.0 |
|
1429-T006 alto voltaje |
1429.42 |
390.0 |
260.0 |
25.0 |
395.0 |
255.0 |
30.0 |
1300.0 |
|
1555-T007 alto voltaje |
1555.09 |
450.0 |
360.0 |
20.0 |
455.0 |
355.0 |
25.0 |
720.0 |
|
1586-T008 HV |
1586.50 |
485.0 |
445.0 |
15.0 |
490.0 |
440.0 |
20.0 |
240.0 |
|
1861-T009 HV |
1861.39 |
540.0 |
435.0 |
40.0 |
546.0 |
429.0 |
46.0 |
1680.0 |
|
2104-T010 HV |
2104.87 |
600.0 |
460.0 |
65.0 |
606.0 |
454.0 |
71.0 |
3640.0 |
definición: t=Forma toroide;caballos de fuerza=Alta precisión;alto voltaje=Alto voltaje;Connecticut= Transformador de corriente
*Personalización:Otras dimensiones están disponibles para ser personalizadas.
|
Pcódigo de arte SWFNA-CT |
MEan Path Longitud milímetros |
Oútero Ddiámetro un/mm |
Iner Ddiámetro b/mm |
Hocho C/MM |
Oútero Ddiámetro (caja) A/mm |
Iner Ddiámetro (caja) b/mm |
Hocho (caja) cm/mm |
CRoß Sección CA/mm2 |
|
51-T001 ZS |
51.84 |
14.3 |
9.9 |
10.0 |
17.3 |
8.0 |
13.0 |
17.6 |
|
54-T002 ZS |
54.98 |
15.0 |
10.0 |
20.0 |
17.3 |
8.3 |
23.0 |
40.0 |
|
73-T003 ZS |
73.83 |
20.0 |
13.0 |
18.0 |
24.0 |
11.5 |
21.0 |
50.4. |
|
82-T004 ZS |
82.47 |
23.0 |
16.5 |
20.0 |
27.0 |
15.2 |
23.0 |
52.0 |
|
85-T005 ZS |
85.14 |
23.0 |
14.8 |
18.0 |
26.4 |
12.6 |
21.4 |
59.0 |
|
87-T006 ZS |
87.18 |
23.0 |
13.5 |
15.0 |
26.0 |
11.5 |
18.0 |
57.0 |
|
89-T007 ZS |
89.22 |
23.0 |
12.2 |
30.0 |
27.2 |
11.4 |
32.6 |
129.6 |
|
124-T008 ZS |
124.09 |
32.0 |
17.0 |
12.0 |
35.0 |
15.0 |
15.0 |
72.0 |
definición: t=Forma toroide;ZS=Secuencia cero;Connecticut= Transformador de corriente
*Personalización:Otras dimensiones están disponibles para ser personalizadas.
Sunbow suministra una amplia variedad de núcleos magnéticos hechos decintas amorfasycintas nanocristalinas.
Núcleos nanocristalinos:
Núcleos para transformadores de corriente
Núcleos para disyuntores de fuga
Núcleos para fuente de alimentación de modo conmutado
Núcleos C nanocristalinos
Núcleos de corte circular nanocristalinos
Núcleos de estrangulamiento de modo común nanocristalinos
Núcleos de transformadores de corriente de precisión
Núcleos amorfos:
Núcleos de estator amorfos para motores eléctricos
Núcleos para transformadores de alta potencia
Núcleos para Transformadores de Media Frecuencia
Núcleos de obstrucción PFC
Núcleos de corte rectangular
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante profesional especializado en el diseño, desarrollo y producción de láminas de acero al silicio, nanocristalinas y amorfas de nuevo tipo y otros materiales y componentes magnéticos.
P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: La capacidad de producción anual de cinta amorfa y nanocristalina es de 600 toneladas;
La capacidad de producción anual de núcleos electrónicos de potencia es de 35 millones;
Capacidad de producción anual de núcleo de hierro tipo C de 240 toneladas;
La capacidad de producción anual de los reactores es de 50,000;
La capacidad de producción anual de transformadores de precisión es de 40 millones;
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