Under det dobbelte pres af kulstofneutralitetsmål og stigende energiomkostninger fortsætter kraftindustriens efterspørgsel efter højeffektiv og energibesparende udstyr med at stige. Amorf Legering Tørtype-transformer er ved at blive en nøgleteknologi til forbedring af energieffektiviteten inden for de industrielle og kommercielle områder med dets revolutionære materialevidenskab og strukturelle design.
1. Materiel revolution: fysiske egenskaber ved amorfe legeringer
Amorfe legeringer (også kendt som metallisk glas) er legeringsmaterialer med stærkt forstyrret atomarrangement. Fremstillingsprocessen størkner smeltet metal gennem ultrahurtig køleteknologi for at undgå at danne krystalstrukturen af traditionelle siliciumstålplader. Denne funktion giver det ekstremt lavt tab af hysterese og hvirvelstrømstab. Eksperimentelle data viser, at tabet ikke-belastning af amorfe legeringskerner er 60% -80% lavere end for traditionelle siliciumståltransformatorer, og at tab ikke-belastning tegner for mere end 30% af det samlede energiforbrug i transformatoren i hele sin livscyklus.
2. Energieffektivitetspræstation: Omkostningsfordel i hele livscyklussen
Traditionelle olie-nedbrydende transformatorer er afhængige af køleolieisolering, som har lækage risici og høje vedligeholdelsesomkostninger. Amorf legering af tørt typen Type bruger epoxyharpiksindkapslingsteknologi, kræver ikke kølemedier og har højere sikkerhed og miljøbeskyttelse. Kombineret med sine ultra-lave tab uden belastningstab fungerer denne type transformer især godt i følgende scenarier:
Svingueringsscenarier med høj belastning: såsom datacentre, kommercielle komplekser og andre steder, hvor der kræves hyppig belastningsjustering, kan det lave tab af amorfe legeringstransformatorer ikke reducere ineffektivt energiforbrug markant i løbet af ikke-spidsbelastningstider.
24-timers kontinuerlige driftsscenarier: såsom hospitaler, halvlederfabrikker osv., Kan elregningerne, der er gemt i hele deres livscyklus (normalt 20-30 år), nå 2-3 gange de oprindelige købsomkostninger.
Rapporten International Energy Agency (IEA) påpegede, at hvis 10% af verdens distributionstransformatorer erstattes med amorfe legeringstyper, svarer den årlige emissionsreduktion til 120 millioner tons kuldioxid, hvilket svarer til de årlige emissioner på 30 millioner brændstofkøretøjer.
3. industriel kvalitetsstabilitet og økonomiske fordele
Amorf legering af tørt type transformatorer kan stadig opretholde effektiv drift i ekstreme miljøer. Dens materielle anti-mætningskarakteristika kan modstå øjeblikkelige overbelastningsstrømme, mens den høje temperaturresistente design (H-klasse isolering) understøtter stabil drift i området -25 ° C til 180 ° C. Ved at tage en europæisk bilfabrik som et eksempel blev udgifterne til at vedligeholde amorfe legeringstransformatorer, at dens årlige udgifter til elregning blev reduceret med 18%, vedligeholdelsesomkostninger blev reduceret med 40%, og investeringsperioden var kun 3,5 år.
4. dobbelt promovering af politikker og markeder
Mange lande overalt i verden har inkluderet amorfe legeringstransformere i omfanget af opgradering af energieffektivitet. For eksempel kræver Kinas "Transformer Energy Efficiency Improvement Plan", at tabet ikke-belastning af nyindkøbte distributionstransformatorer skal opfylde energieffektivitetsstandarden på første niveau, og amorfe legeringer er en af de få tekniske veje, der opfylder dette krav. På samme tid prioriterer teknologiske giganter som Google og Apple at bruge sådanne transformere, når de bygger nye datacentre for at opfylde deres forpligtelse til 100% vedvarende energi.
5. Fremtidsudsigter: Fra teknologisk gennembrud til økologisk lukket sløjfe
Med optimering af amorf produktionsproces for legeringslegering (såsom Hitachi Metals 'kontinuerlige viklingsteknologi) er produktionsomkostningerne faldet med 35% sammenlignet med for ti år siden, og den store applikation er accelereret. Branchen forudsiger, at penetrationshastigheden for amorfe legeringstransformatorer i det globale strømfordelingsmarked stiger fra de nuværende 15% til 40% og bliver en kernekomponent i smarte gitter- og mikrogrid -systemer., og bliver en kernekomponent i smarte net- og mikrogrid -systems., og bliver en kernekomponent i smarte gitter- og mikrogrid -systemer..