Le noyau de poudre de fer offre plusieurs formes, y compris toroïdale, de type E, cylindrique et de type I. Ils sont fabriqués à partir de matériaux d'alliages à base de fer, à base de cobalt et nanocristallins, offrant une faible perte par courants de Foucault et une densité de flux de saturation élevée (>1,56T). Le produit offre une forte capacité anti-saturation par polarisation CC, une faible perte et une haute efficacité. La plage de température de fonctionnement est de -55°C à +130°C. Il est largement utilisé dans les bobines PFC des onduleurs solaires, les bobines de sortie, les systèmes d'alimentation des trains à grande vitesse, les convertisseurs d'énergie solaire et divers circuits de correction du facteur de puissance.
Bobines PFC d'onduleur solaire
Bobines de sortie
Systèmes d'alimentation des trains à grande vitesse
Convertisseurs d'énergie solaire
Circuits de correction du facteur de puissance (PFC)
Transformateurs à amplificateur magnétique Mag-Amp
Alimentations à découpage haute fréquence
Applications de suppression de la saturation par polarisation CC
| N° de pièce. | AL nH/N2 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| T50-26 Jaune/Blanc | 33 | 12,7±0,5 | 7,7±0,5 | 4,83±0,50 |
| T68-26 Jaune/Blanc | 43,5 | 17,5±0,5 | 9,4±0,5 | 4,83±0,50 |
| T80-26 Jaune/Blanc | 46 | 20,2±0,5 | 12,6±0,5 | 6,35±0,64 |
| T90-26 Jaune/Blanc | 70 | 22,9±0,5 | 14,0±0,5 | 9,53±0,64 |
| T94-26 Jaune/Blanc | 60 | 23,9±0,5 | 14,2±0,5 | 7,92±0,64 |
| T106-26 Jaune/Blanc | 93 | 26,9±0,5 | 14,5±0,5 | 11,1±0,64 |
| T130-26 Jaune/Blanc | 81 | 33,0±0,5 | 19,8±0,5 | 11,1±0,64 |
| T150-26 Jaune/Blanc | 96 | 38,4±0,5 | 21,5±0,5 | 11,1±0,64 |
| T60-52 Bleu/Vert | 47 | 15,2±0,5 | 8,53±0,5 | 5,94±0,50 |
| T68-52 Bleu/Vert | 40 | 17,5±0,5 | 9,40±0,5 | 4,83±0,50 |
| T80-52 Bleu/Vert | 42 | 20,2±0,5 | 12,6±0,5 | 6,35±0,64 |
| T90-52 Bleu/Vert | 64 | 22,9±0,5 | 14,0±0,5 | 9,53±0,64 |
| T106-52 Bleu/Vert | 95 | 26,9±0,5 | 14,5±0,5 | 11,1±0,64 |
| T130-52 Bleu/Vert | 79 | 33,0±0,5 | 19,8±0,5 | 11,1±0,64 |
| T150-52 Bleu/Vert | 89 | 38,4±0,5 | 21,5±0,5 | 11,1±0,64 |
Note : comme il existe de nombreuses spécifications et variétés de noyaux de poudre de fer de type t, veuillez formuler des exigences spécifiques sur la taille de la forme et l'inductance lors de la commande.
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Q : Quels sont les avantages des noyaux de poudre de fer par rapport aux noyaux en ferrite ?
R : Les noyaux de poudre de fer offrent une densité de flux de saturation plus élevée (>1,56T) et une forte capacité anti-saturation par polarisation CC, adaptés aux applications à courant élevé et à haute densité de puissance. Les noyaux en ferrite ont une perte plus faible à haute fréquence mais une densité de flux de saturation plus faible (environ 0,3-0,5T). Les noyaux de poudre de fer conviennent mieux aux bobines de puissance et aux applications PFC.
Q : Quelles sont les caractéristiques des noyaux en alliage nanocristallin ?
R : Les noyaux en alliage nanocristallin offrent une densité de flux de saturation élevée (>1,56T), une faible perte de noyau et une excellente stabilité thermique. Dans les applications haute fréquence et haute puissance, ils combinent les caractéristiques de saturation élevée des noyaux de poudre de fer avec les avantages de faible perte des noyaux en ferrite. Ils conviennent aux applications haut de gamme telles que les systèmes d'alimentation des trains à grande vitesse et les onduleurs solaires.
Q : Quelles formes de noyaux sont disponibles dans cette série ?
R : Plusieurs formes sont disponibles, y compris toroïdale, de type E, cylindrique et tambour. La structure de noyau appropriée peut être sélectionnée en fonction de l'application spécifique et de l'espace d'installation.
Q : Quelle est l'importance de la capacité anti-saturation par polarisation CC ?
R : Dans les applications de bobines PFC et de bobines de sortie, un courant de polarisation CC important peut provoquer la saturation du noyau, entraînant une forte baisse de l'inductance. L'excellente capacité anti-saturation par polarisation CC de ce noyau garantit une inductance stable dans des conditions de courant élevé, maintenant l'efficacité du filtrage.