Der gewünschte Stromwandlerkern
Der praktische Nanokristall-Current-Transformer-Kern zeichnet sich durch hohe magnetische Permeabilität und niedrige Kosten aus und stellt derzeit das ideale Material für Stromwandler dar. Er entspricht den aktuellen Entwicklungsrichtungen in den Bereichen Leistungselektronik und Informationstechnologie hin zu kleineren, leichteren und effizienteren Komponenten und kann daher breit in präzisen Stromwandlern, Nullstromwandlern, Mittel- und Hochfrequenztransformatoren sowie anderen elektrischen Geräten eingesetzt werden.
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Nano-CT-Eisenkern
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Bessere weichmagnetische Materialien und Lösungen für Kunden bereitzustellen, ist unser langfristiges Ziel gewesen.
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Amorph-nanokristalliner Gleichtakt-Drosselkern
CMC-Magnetkerne weisen eine hohe Sättigungsflussdichte auf, wodurch das Bauteilvolumen von CMC effektiv reduziert werden kann; zudem verfügen sie über eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber unsymmetrischen Strömen sowie über ausgezeichnete Impedanz- und Temperaturstabilität. Daher finden sie breite Anwendung in Inverter-Schaltungen, als Magnetkerne für Frequenzumrichter, in unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Schaltnetzteilen, EMC-Filtern sowie im Bereich der erneuerbaren Energien.
Amorphe/nanokristalline Magnetkerne (für Fehlerstromschutzschalter)
Der neu konzipierte Magnetkern für Fehlerstromschutzschalter ersetzt herkömmliche Werkstoffe durch eine Permalloy-Legierung mit hoher magnetischer Permeabilität, niedriger Koerzitivfeldstärke und geringen Verlusten. Unser Hochleistungsmagnetkern ist äußerst empfindlich gegenüber schwachen Fehlerströmen, weist gleichzeitig eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen starke Stromstoßbelastungen auf und zeichnet sich durch ausgezeichnete Temperaturstabilität aus – er kann zuverlässig in einem Betriebstemperaturbereich von −25 °C bis 100 °C eingesetzt werden. Daher eignet sich dieser optimale Ringkern breit für den Einsatz in Fehlerstromschutzschaltern.
Der neu konzipierte Eisenkern für Fehlerstromschutzschalter ersetzt das Permalloy durch Materialien mit hoher magnetischer Permeabilität, niedriger Koerzitivfeldstärke und geringen Verlusten. Er ist äußerst empfindlich gegenüber schwachen Fehlerströmen, weist gleichzeitig eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen starke Stromstoßbelastungen auf und verfügt über eine gute Temperaturstabilität, sodass er in einem Betriebstemperaturbereich von −25 °C bis 100 °C zuverlässig funktioniert. Daher kann dieser neue Magnetring breit in Fehlerstromschutzschaltern eingesetzt werden.
Eisenbasierte amorphe Filterinduktivitätskerne weisen hervorragende Frequenzcharakteristiken, eine ausgezeichnete Leistung bei der Überlagerung von Gleich- und Wechselstrom sowie extrem geringe Eisenverluste auf; zugleich lässt sich ihre Permeabilität über einen sehr breiten Bereich (120 bis 1200 µH) flexibel einstellen, sodass sie effektiv mit unterschiedlichen Bereichen der Biasstrom-Ampere-Windungen und damit verbundenen lokalen Magnetfeldern umgehen können. Dieses Produkt eignet sich für Induktivitätskomponenten in allen Anwendungen mit hohen Frequenzen sowie bei der Überlagerung von Gleich- und Wechselstrom und übertrifft in seiner Leistung Silizium-Eisen-Nickel- und Eisen-Aluminium-Magnetpulverkerne.