
Noyau nanocristallin pour onduleur
L'utilisation d'un noyau nanocristallin pour un inducteur de mode commun offre des avantages significatifs par rapport aux matériaux traditionnels comme la ferrite, principalement en raison de ses propriétés magnétiques supérieures.
Le noyau d'onduleur nanocristallin haute fréquence-a un large éventail d'applications dans le domaine de l'électronique de puissance en raison de ses excellentes propriétés électromagnétiques. Les applications spécifiques sont les suivantes :
Alimentations à découpage-haute fréquence
- Inducteurs PFC : Dans les convertisseurs AC/DC et DC/DC, les noyaux nanocristallins sont particulièrement adaptés aux inductances PFC frontales -. Ils peuvent réduire les pertes de fréquence élevées - et améliorer le facteur de puissance.
- Transformateurs principaux: Les noyaux nanocristallins peuvent être utilisés dans les transformateurs principaux. Leurs caractéristiques d'induction magnétique à saturation - élevée et de faible perte - permettent la conception de transformateurs de volume - plus petits sans saturation, améliorant ainsi l'efficacité.
- Inductances de filtre de sortie: Lorsqu'ils sont utilisés dans les inductances de filtre de sortie, les noyaux nanocristallins peuvent améliorer les caractéristiques d'ondulation, contribuant ainsi au fonctionnement stable de l'alimentation électrique.
Nouveaux systèmes de production d’énergie
- Onduleurs photovoltaïques: Dans les onduleurs photovoltaïques, l'utilisation de noyaux nanocristallins dans les inducteurs boost peut réduire les pertes de plus de 20 %. De plus, le plus petit volume de transformateurs d'isolement haute fréquence - constitués de noyaux nanocristallins est propice à l'intégration du système, et leur grande stabilité de température - peut s'adapter aux environnements extérieurs difficiles.
- Convertisseurs d'énergie éolienne: À l'instar des onduleurs photovoltaïques, les noyaux nanocristallins des convertisseurs d'énergie éolienne peuvent également jouer un rôle dans la réduction des pertes et faciliter la miniaturisation des équipements, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité globales du système.
Systèmes d'alimentation pour véhicules électriques
- Sur - chargeurs de carte (OBC) : Les noyaux nanocristallins peuvent améliorer l'efficacité des chargeurs embarqués -, prolongeant ainsi l'autonomie des véhicules électriques. Dans le même temps, leur application peut également contribuer à la miniaturisation des OBC, économisant ainsi de l’espace à l’intérieur du véhicule.
- Convertisseurs DC/DC: Dans les convertisseurs DC/DC des véhicules électriques, les noyaux nanocristallins peuvent réduire le volume et le poids des convertisseurs, améliorer l'efficacité et optimiser les performances de l'ensemble du système d'alimentation du véhicule.
- Onduleurs de moteur d'entraînement: Les noyaux nanocristallins peuvent être utilisés dans les composants de filtre des variateurs de vitesse pour optimiser les performances du filtre, réduire les interférences électromagnétiques et améliorer la stabilité et l'efficacité du système d'entraînement.
Onduleurs industriels
- Réacteurs de filtre de sortie: Dans les onduleurs industriels, l'utilisation de matériaux nanocristallins dans les réacteurs de filtre de sortie peut réduire les pertes harmoniques, améliorer la qualité du courant de sortie et réduire l'impact sur le réseau électrique.
- Transformateurs d'impulsions haute fréquence -: Les noyaux nanocristallins ont des performances plus stables dans les transformateurs d'impulsions à haute fréquence -, ce qui peut garantir le fonctionnement normal des onduleurs industriels dans des conditions de haute fréquence - et de puissance élevée - et réduire les pannes d'équipement.
De plus, les noyaux d'onduleurs nanocristallins haute fréquence - sont également utilisés dans les machines de soudage à onduleur, les machines à rayons X -, les alimentations laser, les alimentations UPS et d'autres équipements.
Noyau magnétique de l'onduleur à faible-puissance et haute-fréquence
|
NON. |
Spécification du noyau nano |
Performance (20 kHz, 0,5 T) |
Autres performances |
|
1 |
ONL-64*40*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
2 |
ONL-80*50*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
3 |
ONL-80*50*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
4 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
5 |
ONL-90*40*20 |
--- |
G Supérieur ou égal à 0,52Kg , U Supérieur ou égal à 50V |
|
6 |
ONL-100*50*25 |
--- |
G Supérieur ou égal à 0,76Kg, U Supérieur ou égal à 60V |
|
7 |
ONL-155*95*55 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 167μH |
|
8 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 57μH |
|
9 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 57μH |
|
10 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=35~50 μH |
|
11 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=38~48 μH |
|
12 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=48~60 μH |
|
13 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=37~50 μH |
|
14 |
ONL-50*32*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=38~43 μH |
|
15 |
ONL-55*37*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
16 |
ONL-64*40*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
17 |
ONL-64*40*20 |
P<28W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
18 |
ONL-64*40*20 |
P<28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=40~60 μH |
|
19 |
ONL-64*40*20 |
P<28W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
20 |
ONL-64*40*35 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
21 |
ONL-70*40*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 71μH |
|
22 |
ONL-70*40*20 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 71μH |
|
23 |
ONL-70*40*25 |
P <28W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 84μH |
|
24 |
ONL-70*40*25 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 84μH |
|
25 |
ONL-70*40*25 |
P <28W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 1 V Al=60-90μH |
|
26 |
ONL-70*40*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 84μH |
|
27 |
ONL-70*40*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 84μH |
|
28 |
ONL-70*40*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=50~60 μH |
|
29 |
ONL-80*50*20 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
30 |
ONL-80*50*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
31 |
ONL-80*50*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 60μH |
|
32 |
ONL-80*50*25 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
33 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
34 |
ONL-80*50*25 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
35 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg,Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
36 |
ONL-80*50*25 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
37 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
38 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>12V |
|
39 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>15V |
|
40 |
ONL-80*50*25 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
41 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 75μH |
|
42 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=60~70 μH |
|
43 |
ONL-100*60*20 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 65μH |
|
44 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 65μH |
|
45 |
ONL-100*60*20 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 65μH |
|
46 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 65μH |
|
47 |
ONL-100*60*20 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 65μH |
|
48 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 65μH |
|
49 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>12V |
|
50 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>15V |
|
51 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=55~65 μH |
|
52 |
ONL-100*50*25 |
10KHz0.5T,P<9W/Kg, Br ≤0.2 |
10 KHz, 1 V Al=62-110μH |
|
53 |
ONL-100*50*25 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 108μH |
|
54 |
ONL-100*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 108μH |
|
55 |
ONL-120*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U=118V,I<300mA |
|
56 |
ONL-120*60*30 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 130μH |
|
57 |
ONL-120*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 130μH |
|
58 |
ONL-120*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
20 KHz, 1 V Al=77~90 μH |
|
59 |
ONL-120*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>25V |
|
60 |
ONL-120*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>30V |
|
61 |
ONL-120*70*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U=118V,I<450mA |
|
62 |
ONL-120*70*20 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 69μH |
|
63 |
ONL-120*70*20 |
P <30W/Kg,Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 69μH |
|
64 |
ONL-120*70*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 69μH |
|
65 |
ONL-120*70*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>15V |
|
66 |
ONL-120*70*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 86μH |
|
67 |
ONL-120*70*25 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 86μH |
|
68 |
ONL-120*70*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 86μH |
|
69 |
ONL-120*70*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
70 |
ONL-120*70*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U=118V,I<300mA |
|
71 |
ONL-120*70*30 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 103μH |
|
72 |
ONL-120*70*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 103μH |
|
73 |
ONL-120*70*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
20 KHz, 1 V Al=65~75 μH |
|
74 |
ONL-120*70*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
20 KHz, 1 V Al=72~83 μH |
|
75 |
ONL-120*70*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>22V |
|
76 |
ONL-120*70*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
77 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U=118V,I<300mA |
|
78 |
ONL-130*80*40 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 120μH |
|
79 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 120μH |
|
80 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 1 V Al=60~120 μH |
|
81 |
ONL-130*80*40 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 120μH |
|
82 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 120μH |
|
83 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>25V |
|
84 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
20 KHz, 1 V Al=70~85 μH |
|
85 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 120μH |
|
86 |
ONL-130*80*50 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 150μH |
|
87 |
ONL-130*80*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 150μH |
|
88 |
ONL-130*80*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 1 V Al=70~150 μH |
|
89 |
ONL-130*80*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>25V |
|
90 |
ONL-130*80*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 150μH |
|
91 |
ONL-130*80*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
20 KHz, 1 V Al=78~90 μH |
|
92 |
ONL-130*90*50 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 115μH |
|
93 |
ONL-130*90*50 |
P <30W/Kg,Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 115μH |
|
94 |
ONL-130*90*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>25V |
|
95 |
ONL-165*115*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 90μH |
|
96 |
ONL-165*115*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 113μH |
|
97 |
ONL-110*65*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 84μH |
|
98 |
ONL-110*65*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 100μH |
|
99 |
ONL-105*60*30 |
P <27W/Kg, Br ≤0.25T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 107μH |
|
100 |
ONL-105*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 107μH |
|
101 |
ONL-105*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
U>30V |
|
102 |
ONL-105*60*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
|
|
103 |
ONL-170*110*50 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 135μH |
|
104 |
ONL-290*210*50 |
P <35W/Kg,Br ≤0.30T |
1KHz,1V Al Inférieur ou égal à 101μH |
|
105 |
ONL-80*50*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
G Supérieur ou égal à 0,4Kg 1KHz,1V Al Supérieur ou égal à 41μH |
|
106 |
ONL-100*60*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
G Supérieur ou égal à 0,52Kg 1KHz,1V Al Supérieur ou égal à 36μH |
|
107 |
ONL-120*60*30 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
G Supérieur ou égal à 1,26Kg 1KHz,1V Al Supérieur ou égal à 72μH |
|
108 |
ONL-120*70*25 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
G Supérieur ou égal à 0,94Kg 1KHz,1V Al Supérieur ou égal à 47μH |
|
109 |
ONL-130*80*40 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
G Supérieur ou égal à 1,6Kg 1KHz,1V Al Supérieur ou égal à 64μH |
|
110 |
ONL-70*40*20 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
111 |
ONL-70*40*20 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
112 |
ONL-70*40*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
113 |
ONL-70*40*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
114 |
ONL-80*50*20 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
115 |
ONL-80*50*20 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
116 |
ONL-80*50*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
117 |
ONL-80*50*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
118 |
ONL-80*50*30 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
119 |
ONL-100*60*20 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
120 |
ONL-100*50*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
121 |
ONL-100*50*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
122 |
ONL-105*60*30 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
123 |
ONL-120*60*30 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
124 |
ONL-120*70*20 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
125 |
ONL-120*70*25 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
126 |
ONL-120*70*30 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
127 |
ONL-130*80*40 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
128 |
ONL-130*80*50 |
P Inférieur ou égal à 33W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,33T |
|
|
129 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
130 |
ONL-64*40*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
131 |
ONL-64*40*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
132 |
ONL-70*40*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
133 |
ONL-70*40*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
134 |
ONL-70*40*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
135 |
ONL-70*40*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
136 |
ONL-80*50*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
137 |
ONL-80*50*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
138 |
ONL-80*50*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
139 |
ONL-80*50*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
140 |
ONL-80*50*30 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
141 |
ONL-100*60*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
142 |
ONL-100*50*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
143 |
ONL-100*50*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
144 |
ONL-105*60*30 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
145 |
ONL-120*60*30 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
146 |
ONL-120*70*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
147 |
ONL-120*70*25 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
148 |
ONL-120*70*30 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
149 |
ONL-130*80*40 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
150 |
ONL-130*80*50 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
|
|
151 |
ONL-50*32*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 kHz, 0,25 V. L>24mH@22Ts(AL>50μH) |
|
152 |
ONL-50*32*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1KHz,1V Al≤60μH,Q>15 |
|
153 |
ONL-50*32*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=30~40 μH |
|
154 |
ONL-50*32*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 kHz, 0,3 V. L=20-30mH@21TS(Al=46~68μ H) |
|
155 |
ONL-50*32*20 |
P <30W/Kg, |
1 KHz, 0,25 V Al=40~60 μH |
|
156 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz, 0,3 V Al=50~60 μH |
|
157 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz, 0,3 V Al=40~50 μH |
|
158 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1KHz,0.3V Al>60μH |
|
159 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz, 0,3 V Al=54~60 μH |
|
160 |
ONL-50*32*20 |
P <30W/Kg, Br ≤0.28T |
1 KHz, 1 V Al=35~55 μH |
|
161 |
ONL-50*32*20 |
实测(P <30W/Kg, Br ≤ 0.28T) |
1KHz,0.3V Al Supérieur ou égal à 50μH |
|
162 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 20W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,20T |
-- |
|
163 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 20W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,20T |
1 KHz, 0,3 V Al=30~40 μH |
|
164 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 20W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,20T |
1 KHz, 0,3 V Al Supérieur ou égal à 45 μH |
|
165 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 20W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,20T |
1 KHz, 0,3 V Al=50~60 μH |
|
166 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=40~45 μH |
|
167 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al=45~54 μH |
|
168 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 1 V Al < 40 μH |
|
169 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 1 V Al=40~50 μH |
|
170 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 1 V Al=50~60 μH |
|
171 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 kHz, 1 V Al > 60 μH. |
|
172 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 1 V Al=40~70 μH |
|
173 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 20W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,20T |
1 KHz, 0,3 V Al=40~50 μH |
|
174 |
ONL-50*32*20 |
P<30W/Kg, Br <0.28T |
1 KHz, 0,3 V Al < 40 μH |
|
175 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz, 0,3 V, AL=40-60μH |
|
176 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz, 1 V Al=25-57μH |
|
177 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz 0,25 V,Al=34-55μH |
|
178 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1KHz 0,25V,Al Supérieur ou égal à 50μH |
|
179 |
ONL-50*32*20 |
P Inférieur ou égal à 30W/Kg, Br Inférieur ou égal à 0,28T |
1 KHz 0,3 V,Al=30-60μH |
D'autres tailles et performances peuvent être personnalisées.

Notre usine
Sunbow Group est spécialisé dans la conception, le développement et la production de nouvelles tôles d'acier au silicium amorphe, nanocristallin et d'autres matériaux magnétiques et produits connexes. À l'heure actuelle, la société dispose de deux bases de production à Anhui et au Zhejiang, avec un certain nombre de technologies brevetées, et a passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001, IATF16949. Tous les produits ont passé les certifications ROHS, SGS et autres certifications de protection de l'environnement.
L'entreprise dispose d'équipements de pointe tels que des fours de fusion sous vide à grande échelle, des courroies de pulvérisation sous pression, divers fours de recuit magnétique et une coopération étroite avec des instituts de recherche scientifique et des universités nationales, ce qui garantit la capacité de R&D et la qualité des produits de l'entreprise. Les principaux produits de la société comprennent divers types de bandes amorphes et nanocristallines et de noyaux de transformateur de courant haute et basse tension, des noyaux de transformateur de courant de précision, des noyaux d'inducteurs en mode commun, des noyaux d'inducteurs PFC, des noyaux de transformateur de puissance haute fréquence et des dispositifs associés. Elle dessert principalement les domaines des véhicules à énergie nouvelle, de la production d'énergie photovoltaïque, de la production d'énergie éolienne, des appareils électroménagers intelligents, des compteurs intelligents, de la recharge sans fil et de diverses alimentations électriques, onduleurs, inducteurs de filtre et matériaux de blindage dans les industries émergentes stratégiques nationales.







Nos tests
|
Nom |
Plage de fréquence et de courant |
Objectif du test |
|
Testeur AC/DC magnétique doux |
CA : 0-100 KHZ ou CC CA : 0-100 KHZ ou CC |
Pour tester les paramètres des matériaux magnétiques au courant magnétique doux AC/DC |
|
Testeur de perte magnétique douce |
0-500KHZ 0-500KHZ |
Pour tester la perte du matériau magnétique doux |
|
Testeur LCR |
20HZ-30MHZ (MAXI) 20HZ-30MHZ (MAXI) |
Pour tester l'inductance, la résistance et la capacité |
|
Testeur de bobine d'impulsion |
Tension : 0-3000 V |
Test de tension de tenue entre spires, test de perte et test d'écart d'inductance |
|
Testeur de tension de tenue |
Tension : 0-5000 V |
Test de tension de tenue |
|
Testeur de résistance d'isolement |
100MΩ |
Résistance d'isolation |
|
Testeur de superposition DC |
Fréquence: 20HZ-1MHZ Courant : 0-40A |
Inductance superposée DC |
|
Testeur de superposition d'impulsions DC |
Courant : 0-1000A |
Inductance superposée DC |
|
Banc d'essai de réacteur triphasé-puissance élevée- |
Courant : 0-2000A (MAX) |
Test d'inductance triphasé-, test d'échauffement triphasé-à courant élevé, test d'harmoniques |















Certifications

Notre processus de production

FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
R : Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dans la conception, le développement et la production de nouvelles tôles d'acier au silicium amorphe, nanocristallin et d'autres matériaux et composants magnétiques.
Q : quelle est votre capacité de production ?
R : La capacité de production annuelle de ruban amorphe et nanocristallin est de 600 tonnes ;
La capacité de production annuelle du noyau électronique de puissance est de 35 millions ;
Capacité de production annuelle de noyaux de fer de type C -de 240 tonnes ;
La capacité de production annuelle des réacteurs est de 50 000 ;
La capacité de production annuelle de transformateurs de précision est de 40 millions ;
Q : Pouvez-vous faire des OEM et des ODM ?
R : Oui, OEM et ODM sont tous deux acceptables. Le matériau, la couleur, le style peuvent être personnalisés, la quantité de base que nous vous conseillerons après en avoir discuté.
Q : pouvez-vous concevoir selon nos besoins ?
R : Oui, nous avons une équipe de professionnels ayant une riche expérience dans la conception personnalisée.
Sunbow fournit une grande variété de noyaux magnétiques constitués de rubans amorphes et de rubans nanocristallins.
Noyaux nanocristallins :
Noyaux pour transformateurs de courant
Noyaux pour disjoncteurs de fuite
Noyaux pour alimentation à découpage
Noyaux C nanocristallins
Noyaux nanocristallins coupés circulairement
Noyaux d'arrêt nanocristallins en mode commun
Noyaux de transformateur de courant de précision
Noyaux amorphes :
Noyaux de stator amorphes pour moteurs électriques
Noyaux pour transformateurs haute puissance
Noyaux pour transformateurs moyenne fréquence
Noyaux d'étranglement PFC
Noyaux coupés rectangulaires
étiquette à chaud: noyau nanocristallin pour onduleur, noyau nanocristallin de Chine pour fabricants, fournisseurs, usine d'onduleur
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