Nous produisons des transformateurs encapsulés, des transformateurs de commutation haute fréquence, des transformateurs de puissance basse fréquence, des inductances et des transformateurs de courant.
UN Transformateur de commutation haute fréquence est utilisé dans le transport d’énergie électrique. Il peut avoir trois types de circuits différents : demi-pont, pont complet et push-pull. Généralement, les circuits d'un transformateur sont symétriques. Cela signifie qu'il existe un rapport 50:50 entre les courants d'excitation demi-cycle positif et négatif. La densité de flux magnétique Bs varie symétriquement d'un côté à l'autre dans le noyau du transformateur. La plage de changement maximale est d'environ 2 milliards de mètres.
Un transformateur de commutation haute fréquence peut également comporter trois types de fils. Les deux premiers types de fils sont en cuivre. Le troisième type de fil est constitué de fil en alliage de cuivre ou de fil de cuivre étamé. Il a une section transversale comprise entre 0,032 mm2 et 0,20 mm2.
Les transformateurs de commutation haute fréquence sont disponibles dans une variété de tailles et de spécifications. Yuan Dean propose plusieurs types de transformateurs haute fréquence pour diverses applications. Ces transformateurs haute fréquence répondent aux normes de conformité RoHS et peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences des clients. Et grâce à leur technologie brevetée, ils peuvent repousser les limites de la conversion d’énergie haute puissance.
Les enroulements primaire et secondaire sont enroulés sur le même noyau de fer. Ce noyau fournit un chemin pour le flux. Le noyau est constitué d'un matériau hautement perméable pour réduire la perte de flux. Avec de meilleures techniques de construction du cœur, les lignes de flux peuvent être confinées à l'intérieur du cœur pour augmenter son efficacité.
Diverses méthodes ont été utilisées pour minimiser la taille et le poids du transformateur de commutation haute fréquence. Une méthode a été utilisée pour réduire l’effet cutané provoqué par les courants à haute fréquence. Cette méthode est connue sous le nom de fil de Litz et consiste en plusieurs conducteurs plus petits tissés ensemble. La taille et le nombre de brins utilisés dépendent de la fréquence. Les fréquences plus élevées nécessitent des brins plus petits tandis que les fréquences plus basses nécessitent des brins plus grands.
Une autre méthode est la disposition asymétrique des enroulements. Cette méthode permet une inductance de fuite contrôlée et est capable de maximiser l'efficacité des convertisseurs en pont double actif. Il utilise un modèle d'analyse électromagnétique couplé. De plus, le modèle est vérifié avec des données expérimentales. Cette méthode peut également être utilisée pour améliorer la conception d’un transformateur haute fréquence.
Les transformateurs de commutation haute fréquence fonctionnent à des fréquences beaucoup plus élevées que les transformateurs de tension secteur. Ils vont de 20 KHz à plus de 1 MHz. Cela signifie qu'ils peuvent être plus petits que les transformateurs de tension secteur. De plus, ils peuvent également fonctionner à des températures plus élevées et avoir de meilleures caractéristiques de puissance. Ces propriétés en font un excellent choix pour les applications de commutation de puissance haute fréquence.
En plus de fournir une conversion de tension continue-continue, ces transformateurs ont également une fonction de régulation haute fréquence. De plus, ils sont légers et très efficaces. Un transformateur haute fréquence compact peut être conçu avec une haute tension de 20 kHz et une fréquence de coupure basse de A -0,6 T.
Les convertisseurs DC-DC bidirectionnels sont de plus en plus populaires et leur utilisation se développe, notamment dans les sources d'énergie renouvelables et les véhicules électriques. La cellule de commutation à trois états utilisée dans les nouvelles topologies de convertisseurs DC-DC réduit la taille et le coût des composants magnétiques. Cela améliore également la répartition des pertes dans le convertisseur.
Le noyau à haute fréquence de ferrite EE16 a mené le transformateur EE16 de retour de retour
Le noyau à haute fréquence de ferrite EE16 a mené le transformateur EE16 de retour de retour