Gegen-Gleichstrom-Magnetkern
Hochwertiger Kern für Gleichstrom-Isolationselemente Widerstandsartige Gleichstromkerne verfügen über eine starke Widerstandsfähigkeit gegenüber Gleichstromanteilen, einen breiten Strombereich, erfordern nur wenige zusätzliche Schaltungen und Geräte, weisen eine hohe Zuverlässigkeit auf und besitzen eine ausgezeichnete Störfestigkeit. DC-DC-Einkern Der widerstandsartige, zusammengesetzte Einkern für Gleichstrom ist ein einzelner widerstandsartiger Gleichstromkern, der sich durch hohe Linearität, hohe Genauigkeit, einfache Kompensation von Phasenfehlern sowie hervorragende Hoch- und Niedertemperatur-Eigenschaften auszeichnet. Gleichzeitig ist er im Vergleich zu zusammengesetzten Kernen stabiler und kompakter. Anwendungen des optimalen Magnetkerns Ausgezeichnete magnetische Kerne zeichnen sich durch hohe Permeabilität, niedrige Koerzitivfeldstärke und geringe Verluste aus; sie bieten eine herausragende Leistung in Bezug auf Gleichstrom-Störfestigkeit und Temperaturstabilität und finden breite Anwendung in elektronischen Energiezählern, Widerstandsübertragern mit Gleichstromanteil sowie in der Messung innerhalb von Stromversorgungssystemen.
Kategorien:
Ringkern
Kern hochwertiger Gleichstrom-Isolationselemente
Widerstands-basierte Gleichstromkernscheiben verfügen über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Gleichstromanteilen, einen breiten Strombereich, erfordern nur wenige zusätzliche Schaltungen und Geräte, weisen eine hohe Zuverlässigkeit auf und besitzen eine starke Störfestigkeit.
DC-DC-Einzelkern
Der resistive Gleichstrom-Verbund-Einzelkern ist ein einzelner resistiver Gleichstromkern, der sich durch hohe Linearität, hohe Genauigkeit, einfache Kompensation von Phasenfehlern sowie hervorragende Hoch- und Niedertemperatur-Eigenschaften auszeichnet. Gleichzeitig weist der Einzelkern im Vergleich zu Verbundkernen eine höhere Stabilität und ein geringeres Volumen auf.
Anwendungen von optimalen Magnetringen
Hochwertige magnetische Kerne zeichnen sich durch hohe Permeabilität, geringe Koerzitivfeldstärke und niedrige Verluste aus; sie bieten hervorragende Eigenschaften hinsichtlich der Störfestigkeit gegenüber Gleichstrom sowie der Temperaturstabilität und finden daher breite Anwendung in elektronischen Stromzählern, Widerstandsübertragern mit Gleichstromanteil sowie in der Messung im Energiesystem.
Testbericht zur Magnetisierungskurve
Die von Ihnen benötigten Spezifikationen für den Magnetkern
Häufige Fragen
1. Frage: Welche Informationen muss ich bei einer Beratung angeben?
A: Bei etwaigen Anfragen geben Sie bitte folgende Informationen an, z. B. Modell, Abmessungen, Spezifikationen, Menge usw.
2. Frage: Wie lange dauert die Vorbereitung der Muster?
A: Die Vorbereitung der Muster dauert 1 bis 3 Tage.
3. Frage: Wie lange ist die Lieferzeit für unsere Produkte?
A: Bei vorhandener Lagerware beträgt die Lieferzeit 3 bis 10 Tage. Wenn Sie eine kundenspezifische Ausführung wünschen, werden wir die Produktion so schnell wie möglich einplanen.
4. Frage: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Alle Bestellungen sind je nach Größe und Design akzeptiert.
5. Frage: Wie kann ich bezahlen?
A: Wir akzeptieren Überweisungen, PayPal, Akkreditive, Dokumenteninkasso bei Annahme sowie Dokumenteninkasso bei Zahlung.
In verschiedenen Regionen können einige Unterschiede bestehen.
6. Frage: Wo kann ich Antworten finden, wenn ich Fragen habe?
A: Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit.
7. Frage: Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
A: (1) Unsere Produkte genießen sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Auslandsmarkt einen hervorragenden Ruf.
(2) Mehr als acht Jahre Exporterfahrung ermöglichen es uns, genau zu wissen, wie wir Ihre Anforderungen erfüllen können.
(3) Pünktliche Lieferung.
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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 sich das Bauteilvolumen von CMC effektiv reduzieren lässt; 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.