Při dvojím tlaku cílů neutrality uhlíkové neutrality a stoupajících nákladů na energii stále roste poptávka po energetickém průmyslu po vysoce účinnosti a vybavení pro úsporu energie. Transformátor amorfní slitiny suchého typu se stává klíčovou technologií pro zlepšení energetické účinnosti v průmyslových a komerčních oborech s revolučními materiálovými vědami a strukturálním designem.
1. materiální revoluce: Fyzikální vlastnosti amorfních slitin
Amorfní slitiny (také známé jako kovové sklo) jsou materiály z slitiny s vysoce narušeným atomovým uspořádáním. Výrobní proces ztuhne roztavený kov prostřednictvím ultrarychlé technologie chlazení, aby se zabránilo vytvoření krystalové struktury tradičních listů křemíkových oceli. Tato funkce mu dává extrémně nízkou ztrátu hystereze a vířivou současnou ztrátu. Experimentální údaje ukazují, že ztráta amorfní jádra slitiny bez zatížení je o 60%-80% nižší než u tradičních transformátorů křemíkové oceli a ztráta bez zatížení představuje více než 30% celkové spotřeby energie transformátoru během svého životního cyklu.
2.. Výkonnost energetické účinnosti: Nákladová výhoda během životního cyklu
Tradiční transformátory ponořené olejem spoléhají na izolaci chladicího oleje, která má úniková rizika a vysoké náklady na údržbu. Transformátory suchého typu amorfní slitiny používají technologii zapouzdření epoxidové pryskyřice, nevyžadují chladicí média a mají vyšší bezpečnost a ochranu životního prostředí. V kombinaci s jeho velmi nízkými charakteristikami ztráty bez zatížení funguje tento typ transformátoru v následujících scénářích zvláště dobře:
Scénáře kolísání vysokého zatížení: například datová centra, komerční komplexy a další místa, kde je vyžadována častá úprava zátěže, může nízká ztráta amorfní slitinových transformátorů bez zatížení v průběhu hodin významně snížit neefektivní spotřebu energie.
24hodinové scénáře kontinuálního provozu: například nemocnice, továrny na polovodiče atd., Účty za elektřinu ušetřené v celém jejich životním cyklu (obvykle 20-30 let) mohou dosáhnout 2-3násobek počátečních nákupních nákladů.
Zpráva Mezinárodní energetická agentura (IEA) poukázala na to, že pokud je 10% světových distribučních transformátorů nahrazeno typy amorfních slitin, bude roční snížení emisí ekvivalentní 120 milionům tun oxidu uhličitého, což odpovídá ročním emisím 30 milionů palivových vozidel.
3.. Stabilita průmyslové třídy a ekonomické přínosy
Transformátory suchého typu amorfní slitiny mohou stále udržovat účinný provoz v extrémním prostředí. Jeho materiálové anti-saturační charakteristiky vydrží okamžité přetížení proudů, zatímco konstrukce odolné vůči vysoké teplotě (izolace H-třídy) podporuje stabilní provoz v rozmezí -25 ° C až 180 ° C. Při výměně amorfní slitinových transformátorů se jeho roční výdaje na zákon o elektřině snížily o 18%, náklady na údržbu vybavení byly sníženy o 40%a doba zotavení z amorfní slitiny byla po výměně amorfní slitinové transformátory snížena o 18%o 18%o 18%.
4. duální propagace politik a trhů
Mnoho zemí po celém světě zahrnovalo amorfní transformátory slitin do rozsahu dotací pro upgrade energetické účinnosti. Například čínský „plán zlepšování energetické účinnosti transformátoru“ vyžaduje, aby ztráta nově zakoupených distribučních transformátorů bez zatížení musela splňovat standard energetické účinnosti první úrovně a amorfní slitiny jsou jednou z mála technických cest, které tento požadavek splňují. Současně technologické giganty, jako jsou Google a Apple, upřednostňují používání takových transformátorů při vytváření nových datových center k splnění jejich závazku ke 100% obnovitelné energii.
5. Budoucí výhled: Od technologického průlomu po ekologickou uzavřenou smyčku
S optimalizací procesu výrobního procesu amorfních slitin (jako je technologie kontinuálního vinutí Hitachi Metals), jeho výrobní náklady klesly o 35% ve srovnání s deseti lety a rozsáhlá aplikace se zrychlila. Průmysl předpovídá, že do roku 2030 se míra penetrace amorfních slitinových transformátorů na globálním trhu s distribucí energie zvýší ze současných 15% na 40% a stane se základní součástí systémů inteligentní mřížky a mikrogridních systémů.