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Nous sommes noyau nanocristallin amorphe fabricants et usines, les produits comprennent principalement des noyaux de transformateur, des noyaux d'inductance, des noyaux de transformateur (noyaux de transformateur toroïdal), des noyaux de type C, des noyaux de transformateur toroïdaux à espace ouvert et des noyaux rectangulaires.

1. Le noyau de transformateur a une induction magnétique à saturation élevée, une perméabilité élevée, un poids léger, une petite taille et une bonne stabilité de la température.

2. Le noyau d'inducteur a une induction magnétique à saturation élevée, d'excellentes caractéristiques de fréquence, de bonnes caractéristiques d'atténuation, une faible fuite de flux magnétique et une bonne stabilité de température.

3. Noyaux de transformateur (noyaux de transformateur toroïdaux) sont constitués de bandes nanocristallines à base de fer ; une induction magnétique à saturation élevée peut grandement améliorer le point de fonctionnement du transformateur, réduire le poids de l'alimentation et réduire le volume de l'alimentation ; une perméabilité élevée et une faible coercivité peuvent améliorer l'efficacité de l'alimentation électrique ; une faible perte peut réduire l'augmentation de la température du transformateur ; et une bonne stabilité de la température, peut fonctionner longtemps à -55 ~ 130 ℃.

4. Noyau magnétique de type C ; réacteur de filtre de sortie dans l'alimentation à découpage ; noyau de transformateur d'alimentation à découpage ; inducteur de filtre de sortie pour machine à souder à onduleur et production d'énergie éolienne ; noyau de transformateur de distribution ; inducteur de stockage d'énergie à courant élevé.

5. Noyau magnétique du transformateur à entrefer annulaire ouvert, une intensité d'induction de saturation magnétique élevée peut réduire le volume du noyau magnétique ; l'entrefer ouvert peut avoir de bonnes caractéristiques de polarisation de courant ; faible perte de fer, faible élévation de température ; bonne stabilité de la température, peut fonctionner à -25-150 ℃.

6. Noyau magnétique rectangulaire adapté au filtrage de courant élevé, installation facile, bonne résistance au courant déséquilibré, excellente stabilité en température, faible perte.

Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd est un fabricant de haute technologie de noyaux magnétiques, de transformateurs et de produits d'inductance dotés d'une technologie de base indépendante. Son volume de ventes annuel est de près de 40 millions. Ses clients de services comprennent China State Grid, China Southern Power Grid, l'allemand Volkswagen, Schneider Electric, Siemens, ABB, Schaffner, Panasonic et d'autres entreprises bien connues. Les domaines d'application de nos produits sont très larges, bienvenue à nous choisir.
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Ce que nous
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Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd.

Formerly known as Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd., it is a China high-tech magnetic cores, transformers, and inductance products manufacturer and amorphous nanocrystalline core transformer factory, with independent core technology. Its annual sales volume is nearly 40 million. Its service customers include China State Grid, China Southern Power Grid, German Volkswagen, Schneider Electric, Siemens, ABB, Schaffner, Panasonic and other well-known enterprises.

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Qu’est-ce qu’un noyau nanocristallin amorphe ?

Un noyau nanocristallin amorphe fait référence à un matériau de noyau magnétique utilisé dans les transformateurs et les inducteurs qui combine les propriétés des matériaux amorphes et nanocristallins.

Les matériaux amorphes sont non cristallins et ont une structure atomique désordonnée, tandis que les matériaux nanocristallins ont une structure cristalline avec des tailles de grains de l'ordre du nanomètre. En combinant ces deux matériaux en un seul, un noyau nanocristallin amorphe offre un équilibre de propriétés magnétiques et mécaniques qui le rend adapté à une utilisation dans des applications électriques à haute fréquence et à haut rendement.

Certains des principaux avantages des noyaux nanocristallins amorphes comprennent une perméabilité magnétique élevée, une faible perte de noyau, une faible hystérésis et une résistance électrique élevée. Ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptés à une utilisation dans les applications d'électronique de puissance telles que les alimentations, les convertisseurs et les onduleurs.

Où peut-on utiliser les noyaux nanocristallins amorphes ?

Noyaux nanocristallins amorphes sont couramment utilisés dans diverses applications électriques et électroniques, notamment :

Électronique de puissance : ces cœurs sont utilisés dans les alimentations, les convertisseurs, les onduleurs et d'autres applications d'électronique de puissance en raison de leur rendement élevé et de leurs faibles pertes dans les cœurs.

Transformateurs : des noyaux nanocristallins amorphes sont utilisés dans les transformateurs pour offrir une perméabilité magnétique élevée et une faible perte dans le noyau, ce qui se traduit par un rendement élevé et de faibles pertes d'énergie.

Inducteurs : ces noyaux sont utilisés dans les inducteurs en raison de leur perméabilité magnétique élevée, de leur faible hystérésis et de leur résistance électrique élevée, ce qui se traduit par des valeurs d'inductance élevées et de faibles pertes d'énergie.

Transformateurs de puissance : les noyaux nanocristallins amorphes sont utilisés dans les transformateurs de puissance haute fréquence en raison de leur perméabilité magnétique élevée, de leur faible perte dans le noyau et de leur faible hystérésis.

Applications haute fréquence : les noyaux nanocristallins amorphes sont utilisés dans les applications haute fréquence, telles que les transformateurs radiofréquence, en raison de leur résistance électrique élevée et de leur faible perte dans le noyau.

Dans l'ensemble, l'utilisation de noyaux nanocristallins amorphes dans ces applications offre plusieurs avantages, notamment une efficacité accrue, une réduction des pertes d'énergie et des performances améliorées par rapport à d'autres matériaux de noyau magnétique.