Nucleo di tipo C in metallo nanocristallino 1K107 per trasformatore
Oct 27, 2025
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Il nucleo in metallo nanocristallino di tipo C- è realizzato in lega nanocristallina a base di ferro- (composizione tipica: Fe₇₃.₅Cu₁Nb₃Si₁₃.₅B₉) come materiale di base, attraverso processi di avvolgimento del nastro, taglio di precisione, ricottura a bassa-temperatura e rivestimento isolante. Ha un aspetto a forma di "C"-. Il suo circuito magnetico è aperto e richiede l'abbinamento con un giogo magnetico (come fogli di acciaio al silicio o nastri nanocristallini) per formare un circuito magnetico chiuso. È adatto principalmente per scenari di frequenza da media-a-alta (50kHz-200kHz) e funge da componente magnetico morbido chiave per la conversione dell'energia magnetica nelle apparecchiature elettroniche di potenza.

Caratteristiche principali di tipo C-nanocristallino
Bassa perdita alle frequenze da medie-a-alte: A 100kHz, la perdita di ferro è di soli 18-35 W/kg, molto inferiore a quella dei nuclei di tipo C in acciaio al silicio (120-180 W/kg), che può ridurre significativamente l'aumento di temperatura delle apparecchiature.
Comodo montaggio e manutenzione: La struttura aperta consente il successivo inserimento delle bobine; le bobine difettose possono essere sostituite singolarmente senza rottamare l'intero assieme, riducendo i costi di manutenzione.
Forte adattabilità ambientale: Funziona in un ampio intervallo di temperature da -50 gradi a 150 gradi, con attenuazione delle prestazioni magnetiche inferiore o uguale al 3% in 10 anni. È resistente alle vibrazioni e ha una resistenza di isolamento maggiore o uguale a 100 MΩ, che lo rende adatto a condizioni di lavoro complesse.
Regolazione flessibile del circuito magnetico: Sostituendo i gioghi magnetici di materiali/spessori diversi, la resistenza magnetica e l'induttanza possono essere regolate per soddisfare i requisiti di potenza multipla.
Applicazioni del nucleo C nanocristallino
- Apparecchiature elettroniche di potenza industriali: come trasformatori di convertitori di frequenza ad alta-potenza e induttori PFC. La struttura aperta è adatta per bobine di filo smaltato spesso e la bassa perdita riduce la pressione di dissipazione del calore delle apparecchiature.
- Nuovo campo energetico: Induttori per motori di veicoli a nuova energia e trasformatori di convertitori di accumulo di energia (PCS). L'ampia-funzione di temperatura resiste alle fluttuazioni di temperatura all'interno dei veicoli/all'esterno e la manutenibilità riduce i costi di manutenzione.
- Attrezzature speciali: Trasformatori di potenza per macchine mediche CT/raggi X- e induttori regolabili per strumenti di test. La bassa perdita riduce le interferenze elettromagnetiche e la funzionalità del circuito magnetico regolabile si adatta alle esigenze di test multi-scenario.
Qual è la differenza più grande tra il nucleo di tipo C- in metallo nanocristallino e i nuclei ordinari?
La differenza fondamentale risiede nel duplice vantaggio di "proprietà del materiale + progettazione strutturale". In termini di materiali, utilizza leghe a base di ferro-con grani su scala nanometrica e la sua perdita di ferro a frequenze da medie-a-alte (50kHz-200kHz) è solo 1/5-1/8 di quella dei nuclei in acciaio al silicio. In termini di struttura, ha una forma a C aperta, che consente di installare successivamente le bobine e di sostituire individualmente le bobine difettose, risolvendo i problemi di difficile assemblaggio e gli elevati costi di manutenzione dei tradizionali nuclei chiusi.
Perché è necessario utilizzarlo con un giogo magnetico? Può essere utilizzato direttamente senza giogo magnetico?
Perché la stessa struttura di tipo C- ha un circuito magnetico aperto, che provoca facilmente perdite di flusso magnetico e impedisce il pieno esercizio delle prestazioni magnetiche. Un giogo magnetico può chiudere il circuito magnetico del nucleo di tipo C-, riducendo il tasso di dispersione magnetica da oltre il 30% (senza giogo) al 5%-8%. Allo stesso tempo, garantisce che gli indicatori chiave di prestazione come induttanza e perdita soddisfino gli standard, quindi deve essere utilizzato con un giogo magnetico.
A cosa si riferisce esattamente il "metallo nanocristallino" in termini di materiali? C'è una differenza essenziale tra questo, la ferrite e l'acciaio al silicio?
Si riferisce principalmente a leghe nanocristalline a base di ferro-(composizione tipica: Fe₇₃.₅Cu₁Nb₃Si₁₃.₅B₉), che formano una struttura composita di "nanocristalli + fase amorfa" attraverso una solidificazione ultra-rapida e una ricottura a bassa-temperatura. Rispetto all'acciaio al silicio (bassa perdita a frequenza industriale ma alta perdita ad alta frequenza) e alla ferrite (adatto per alte frequenze ma induzione magnetica a bassa saturazione), raggiunge un equilibrio di "bassa perdita a frequenze da medie-a-alte + alta induzione magnetica + alta permeabilità magnetica", rendendolo un materiale più adatto per scenari efficienti da media-a-alta frequenza.
nucleo c nanocristallinospecifica
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| Costruzione del nucleo | Larghezza della finestra | Altezza del nucleo | Larghezza del nucleo | Lunghezza del nucleo | |||||
| un(mm) | ± | b(mm) | c(mm) | d(mm) | ± | e(mm) | ± | f(mm) | ± |
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.25 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 |
| 11 | 0.5 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 |
| 11 | 0.5 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 0.5 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 |
| 16 | 0.8 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 40 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 40 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 50 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 |
| 19 | 1 | 25 | 90 | 60 | 1 | 63 | 1 | 128 | 3 |
| 22 | 1 | 35 | 85 | 50 | 1 | 79 | 1 | 129 | 4 |
| 22 | 1 | 35 | 85 | 65 | 1 | 79 | 1 | 129 | 4 |
| 25 | 1 | 40 | 85 | 55 | 1 | 90 | 1 | 135 | 4 |
| 25 | 1 | 40 | 85 | 70 | 1 | 90 | 1 | 135 | 4 |
| 25 | 1 | 40 | 85 | 85 | 1.5 | 90 | 1 | 135 | 4 |
| 30 | 1 | 40 | 85 | 85 | 1.5 | 100 | 1 | 155 | 4 |
| 33 | 1 | 40 | 105 | 85 | 1.5 | 106 | 1 | 171 | 5 |
| Nota: ulteriori dimensioni possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. | |||||||||
Prodotti in evidenza GNEE
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Processo di produzione

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2. Taglio

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4. Laminazione

5. Formazione del nucleo

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Fondata nel 2008 e con sede ad Anyang in Cina, Gnee Electric è un'impresa high-tecnologica specializzata nella ricerca e nella produzione di prodotti con nucleo di ferro.
L'azienda occupa attualmente oltre 20.000 metri quadrati e impiega più di 200 persone, di cui oltre 80 professionisti. Dopo oltre 18 anni di sviluppo, abbiamo costruito la nostra base di produzione di materiali magnetici e sviluppiamo, produciamo e vendiamo in modo indipendente vari tipi di nuclei di ferro. I tipi più comuni includono nuclei in acciaio al silicio, nuclei di motori, nuclei di trasformatori, nuclei di ferro toroidale, nuclei di forma speciale-, nuclei personalizzati e altri. I nostri nuclei sono ampiamente applicati in diversi settori tra cui trasformatori, motori, induttori reciproci, stabilizzatori di tensione, saldatrici, amplificatori magnetici e strumentazione, fornendo diverse soluzioni di base a clienti globali.

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Imprese nazionali ad alta-tecnologia e aziende di marchi famosi in Cina;
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Oltre 200 dipendenti;
Il team di ricerca e sviluppo conta più di 80 ingegneri esperti e il team di produzione ha più di 100 dipendenti qualificati;
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Fatturato annuo fino a 35 milioni di dollari all'anno;
Possiede molti set di macchine per avvolgimento, ricottura e assemblaggio altamente automatiche;
1,000+
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I prodotti principali vengono esportati in più di 70 paesi nel mondo;
Panoramica della fabbrica di nuclei di ferro Gnee






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