Användning av amorfa och nanokristallina legeringar i nya energifordon
Jul 29, 2020
Lämna ett meddelande
Användning av amorfa och nanokristallina legeringar i nya energifordon
Utvecklingen av nya energibilar medför utmaningar och möjligheter för amorfa magnetiska material och enheter
Med utvecklingen av bilindustrin i riktning mot ny energi och intelligens har elektrisk drivning blivit den viktigaste körmetoden för nya energifordon jämfört med det traditionella mekaniska drivläget. Därför ligger utmaningen för utveckling av nya energifordon i GG-kvoten, tre-elektriska system GG-kvoten. Nämligen batteri, elektrisk drivenhet och elektrisk styrning. I det treelektriska systemet är ett stort antal magnetiska material och enheter involverade, t.ex. batteriövervakning, mätning och skydd i batterihanteringssystemet. Magnetiska material påverkar direkt övervakning och mätnoggrannhet; motorer och växelriktare i det elektriska drivsystemet, magnetiskt Materialens prestanda bestämmer direkt prestanda och effektivitet för nya energifordon; elektroniska styrsystem involverar magnetiska material och enheter som kräver flera funktioner såsom filtrering, energilagring, spänningstransformation och mätning. Det magnetiska materialets dynamiska prestanda är mycket viktigt.
Utvecklingen av nya energifordon ställer högre krav och utmaningar för magnetiska material och enheter och ger också utvecklingsmöjligheter för utveckling av magnetiska material och enheter. Skillnaden mellan nya energifordon ligger i konkurrensen om effektiv energianvändning. För att förbättra omvandlings- och användningseffektiviteten för elektrisk energi är det å ena sidan nödvändigt att förbättra motorns prestanda för att uppnå hög energitäthet, hög frekvens och låg förlust. Materialkravet är magnetisk induktion med hög mättnad och låg förlust vid höga frekvenser. Å andra sidan används högfrekvent teknik i kretsdesign för att uppnå designmålen med hög effektivitet och miniatyrisering. Huvudrollen hos magnetiska enheter i kretsen är att uppnå filtrering, energilagring, spänningstransformation, mätning och anti-interferensfunktioner. Kraven är goda bredbandsegenskaper för att tillgodose behoven hos elektrisk enhet hög och låg frekvens; låg förlust för att förlänga kryssningsområdet; hög Curie-temperatur för att förbättra temperaturstabiliteten; vanliga läge högimpedansegenskaper för att uppfylla de krävande EMC-kraven för högfrekvens och intelligent.
Amorfa och nanokristallina legeringar är för närvarande de mest ideala mjuka magnetiska materialen för elektriska fordon
På grund av deras speciella struktur och utmärkta omfattande mjuka magnetiska egenskaper, används amorfa och nanokristallina material främst för att tillverka olika medel- och högfrekventa transformatorer, högpresterande induktorer och filter, hög precision elektromagnetisk mätning och sensorer, och högpresterande elektromagnetisk skärmning och absorption. Vågmaterial etc. Ett stort antal magnetiska enheter används i det elektriska drivsystemet, det elektriska styrsystemet och laddningssystemet för elfordon. Amorfa och nanokristallina legeringar är för närvarande de mest ideala mjuka magnetiska materialen. Dessa mjuka magnetiska material kan tillhandahålla produkter som högfrekventa filterinduktorer, reaktorer och PFC: er för elektroniska styrenheter för nya energifordon, samt EMC-övergripande lösningar för laddningssystem. Energibesparande och effektiva amorfa motorer gjorda av amorfa material är särskilt lämpliga. I nya energibilar har det enastående fördelar som lågströmstart och högt vridmoment, inget vridmomentdämpning vid hög hastighet och energisparande med hög hastighet.
Dessutom används amorft och nanokristallin i stor utsträckning inom kraftöverföring och distribution, elkraft, industriell kraft, ny energi, konsumentelektronik, flyg-, rymdtransporter och andra fält.
Utvecklingen är att tillverka ultrat breda och ultratunna amorfa band respektive ultratunna och ultratunna nanokristallina band
Amorfa och nanokristallina legeringar använder avancerad snabb stelningsteknologi för att bilda en tunn remsa med en tjocklek av 20-30 mikron från smält stål i ett steg, vilket representerar det kortaste flödet av metallurgiska processer. Eftersom amorfa och nanokristallina legeringar har unika organisatoriska strukturer, effektiva beredningsprocesser och utmärkta materialegenskaper, återspeglar de helt de dubbla energibesparande egenskaperna för tillverkning och användning. Därför inom kraftindustrin, kraftelektronikindustrin, elektronisk informationsindustri och Det finns breda tillämpningar inom strategiska tillväxtindustrier som fotovoltaik, vindkraft och elektriska fordon.
Utvecklingen av hög effektivitet, energibesparing och miniatyrisering i avancerade applikationer och tillväxtfält har ställt högre krav på amorfa och nanokristallina material och anordningar. För att möta dessa krav och framtida utveckling är utvecklingstrenden för amorfa och nanokristallina basmaterial Tillverkning av ultrat breda och ultratunna amorfa band respektive ultratunna och ultratunna nanokristallina band. Utvecklingen av amorf och nanokristallin materialprestanda är att ytterligare förbättra mättnadsmagnetisk induktion, minska materialförlust och uppnå hög prestanda och hög användning av material. Effektivitet och låga utsläpp från produktionsprocessen.
För mer information, kontakta oss påsales@xfullstar.com
