Bloc de noyau C Core E amorphe et nanocristallin pour transformateur de puissance
Oct 22, 2025
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Les noyaux de transformateur de puissance amorphes et nanocristallins sont des noyaux magnétiques à haute performance-disponibles en conceptions à noyau-c-, à noyau E-et en bloc, connus pour leur rendement élevé et leurs faibles pertes dans des applications telles que les onduleurs solaires, les selfs de mode commun et les transformateurs à haute-fréquence. Les noyaux nanocristallins sont une version avancée et plus performante des noyaux amorphes, offrant des propriétés supérieures telles qu'une densité de flux de saturation plus élevée et une perméabilité plus élevée, conduisant à des transformateurs encore plus petits et plus efficaces.

C-Cœur
Description: Un « noyau coupé » réalisé en enroulant un ruban de matériau amorphe ou nanocristallin, puis en le coupant en deux moitiés pour former une forme en « C ».
Avantages : Permet d'enrouler facilement les bobines sur les pieds après l'assemblage et peut être utilisé pour les conceptions de transformateurs monophasés-et triphasés-.
Applications: Inductances de mode commun, transformateurs de puissance et transformateurs de courant.
E-Core
Description: Noyau formé à partir d'un ruban de matériau amorphe ou nanocristallin, qui est ensuite découpé en deux morceaux assemblés ensemble pour former une forme en « E ».
Avantages: La forme du noyau en « E » facilite l'enroulement des bobines sur le noyau, et il s'agit d'une conception courante pour de nombreuses applications de conversion de puissance.
Applications: Transformateurs de puissance, inductances et transformateurs de courant.
Bloc
Description: Un noyau assemblé à partir de couches de ruban pour créer une forme de bloc rectangulaire.
Avantages : Facile à installer et à enrouler avec du fil de cuivre, adapté aux applications à haute-puissance.
Applications : Transformateurs haute fréquence-, inductances et selfs de mode commun.
Distinctions clés entre les matériaux amorphes et nanocristallins
|
Fonctionnalité |
Amorphe |
Nanocristallin |
|---|---|---|
|
Définition |
Structure non-cristalline (vitreuse) d'alliages métalliques refroidis rapidement. |
Une structure nanocristalline dans laquelle l'alliage est rapidement trempé puis recuit pour créer de minuscules grains cristallins. |
|
Densité du flux de saturation |
Inférieur. |
Plus haut, permettant des composants de plus petite taille. |
|
Perméabilité |
Haut. |
Très élevé, conduisant à une plus grande précision dans les transformateurs de courant. |
|
Pertes de base |
Inférieur aux noyaux conventionnels. |
Inférieur aux noyaux conventionnels et parfois inférieur aux noyaux amorphes, selon la fréquence. |
|
Gamme de fréquences |
Haut. |
Les applications à plus haute fréquence sont mieux adaptées aux matériaux nanocristallins. |
Noyau c amorphe et nanocristallinspécification
![]()
| Construction de base | Largeur de la fenêtre | Hauteur du noyau | Largeur du noyau | Longueur du noyau | |||||
| 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 |
| Remarque : Des tailles supplémentaires peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences spécifiques des clients. | |||||||||
Produits phares du GNEE
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Processus de fabrication

1. Approvisionnement en matières premières

2. Fendage

3. Poinçonnage

4. Stratification

5. Formation de noyau

6. tests
GNEE CE
Fondée en 2008 et située à Anyang en Chine, Gnee Electric est une entreprise de haute technologie-spécialisée dans la recherche et la fabrication de produits à base de fer.
L'entreprise occupe actuellement plus de 20 000 mètres carrés et emploie plus de 200 personnes, dont plus de 80 professionnels. Après plus de 18 ans de développement, nous avons construit notre propre base de production de matériaux magnétiques et développons, produisons et vendons indépendamment divers types de noyaux de fer. Les types courants incluent les noyaux en acier au silicium, les noyaux de moteur, les noyaux de transformateur, les noyaux de fer toroïdaux, les noyaux de forme spéciale -, les noyaux personnalisés et autres. Nos noyaux sont largement utilisés dans différents secteurs, notamment les transformateurs, les moteurs, les inductances mutuelles, les stabilisateurs de tension, les machines à souder, les amplificateurs magnétiques et l'instrumentation, offrant diverses solutions de base aux clients mondiaux.

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Présentation de l'usine de noyaux de fer Gnee






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