Pe fondul cererii globale de energie și al dezvoltării tehnologice rapide, Materiale de bază electrice devin punctul central al industriei electrice și electronice. Aceste materiale sunt utilizate pe scară largă în transformatoare, motoare, inductori și alte echipamente electrice și sunt o piatră de temelie importantă pentru realizarea transmisiei de energie și a funcțiilor electronice moderne. Performanța lor afectează în mod direct eficiența, stabilitatea și durata de viață a echipamentelor electrice și, prin urmare, a atras multă atenție din partea industriei și a instituțiilor de cercetare și dezvoltare.
Materialele miezului electric se referă la materialele utilizate pentru a transmite câmpuri magnetice sau pentru a stoca energie electrică în echipamentele electrice, incluzând în principal materialele de bază, materialele magnetice și materialele izolatoare. În funcție de funcțiile și caracteristicile lor, aceste materiale pot fi împărțite în următoarele categorii:
Este utilizat pe scară largă în transformatoare și motoare și este unul dintre cele mai comune materiale de bază.
Are caracteristicile de permeabilitate magnetică ridicată și pierderi reduse, ceea ce poate îmbunătăți eficient eficiența echipamentului.
Cum ar fi materialele magnetice din ferită și aliaj, care sunt utilizate în principal în transformatoare și inductori de înaltă frecvență.
Coercitivitatea sa scăzută și permeabilitatea magnetică ridicată îl fac potrivit pentru condițiile de câmp magnetic dinamic.
Inclusiv rășină epoxidice, folie de poliimidă etc., utilizate în principal pentru protecția izolației în echipamentele electrice.
Asigurați funcționarea în siguranță a echipamentelor electrice și preveniți scurtcircuitele și accidentele de electrocutare.
Un nou tip de material pentru miez a atras multă atenție datorită pierderii extrem de scăzute de fier și stabilității excelente la temperatură.
Potrivit pentru sistemele de alimentare moderne eficiente și care economisesc energie.
Odată cu popularizarea rapidă a vehiculelor cu energie noi, generarea de energie eoliană și generarea de energie solară, cererea pentru materiale de bază electrice eficiente și economisind energie a crescut. De exemplu, motoarele de acționare ale vehiculelor cu energie nouă au impus cerințe mai mari pentru materiale de bază ușoare și cu performanță magnetică ridicată.
Popularitatea dispozitivelor electronice de înaltă frecvență, cum ar fi comunicațiile 5G și dispozitivele IoT, a promovat cererea de materiale magnetice moi, cu pierderi reduse și permeabilitate ridicată. Aceste materiale pot susține miniaturizarea și performanța ridicată a echipamentelor reducând în același timp consumul de energie.
Emisiile de carbon generate în timpul producției de materiale de bază tradiționale au atras atenția treptat. Ca răspuns la cerințele de protecție a mediului, instituțiile de cercetare și întreprinderile au început să dezvolte materiale de bază mai ecologice și mai reciclabile.
Aplicarea tehnologiilor avansate de fabricație, cum ar fi imprimarea 3D și metalurgia pulberilor, a făcut ca proiectarea și producția de materiale de bază electrice să fie mai precise și mai eficiente. Acest lucru nu numai că îmbunătățește performanța materialului, ci și reduce semnificativ costurile de producție.
Tablele de oțel siliconic și materialele de izolație din transformatoare asigură o transmisie eficientă a energiei și reduc pierderile de energie, care este o verigă cheie în construcția rețelei electrice.
Materialele magnetice moi utilizate în motoare afectează direct eficiența și durata de viață a echipamentelor. Cererea de materiale cu zgomot redus și cu consum redus de energie în industria de electrocasnice a determinat dezvoltarea de noi materiale magnetice.
Stațiile de bază 5G, dispozitivele de încărcare fără fir etc. se bazează toate pe materiale de bază electrice de înaltă performanță pentru a susține frecvențe de operare și eficiențe mai mari.
În echipamente precum turbinele eoliene și invertoarele fotovoltaice, materialele de bază de înaltă eficiență și cu pierderi reduse sunt cheia pentru a obține o utilizare eficientă a energiei curate.
Materialele de înaltă performanță sunt adesea scumpe, ceea ce împiedică aplicațiile la scară largă. Prin optimizarea proceselor de producție și a producției pe scară largă, se preconizează reducerea costurilor materialelor.
Dependența de metale rare a crescut presiunea resurselor. Cercetarea și dezvoltarea de materiale alternative și tehnologii de reciclare au devenit o direcție importantă pentru rezolvarea blocajelor de resurse.
În echipamentele cu frecvență mai mare și cu eficiență mai mare, este posibil ca materialele existente să nu poată satisface pe deplin nevoile. Cercetarea și dezvoltarea continuă a materialelor și optimizarea performanței sunt deosebit de importante.
Dezvoltarea de noi materiale se va concentra mai mult pe designul ușor, combinând în același timp funcții multiple, cum ar fi magnetismul, conductivitatea și rezistența la căldură.
Cu ajutorul AI și al tehnologiei de date mari, microstructura materialelor poate fi simulată și optimizată rapid pentru a îmbunătăți eficiența cercetării și dezvoltării și rata de conversie a rezultatelor.
Odată cu globalizarea cererii de materiale de bază electrice, țările vor coopera mai strâns în cercetarea și dezvoltarea tehnologiei și în partajarea resurselor.
Fiind un pilon cheie al energiei și tehnologiei moderne, materialele de bază electrice nu numai că promovează modernizarea echipamentelor electrice tradiționale, ci și injectează putere continuă în domeniile noii energie și înaltei tehnologii. Impulsat atât de progresele tehnologice, cât și de cererea pieței, industria materialelor electrice de bază va deschide un spațiu de dezvoltare mai larg în viitor și va ajuta la progresul durabil al energiei și tehnologiei globale.
+86-523 8891 6699
+86-523 8891 8266
info@tl-core.com
No.1, al treilea parc industrial, strada Liangxu, orașul Taizhou, Jiangsu, China 

中文简体