科学家们开发新的方法帮助设计更好的变压器

瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的研究人员已找到一种方法观察变压器铁血内部,这是到今天为止进一步了解变压器如何工作的重要一步,以及在未来更有效的开发变压器。

 


瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的研究人员已找到一种方法观察变压器铁血内部,这是到今天为止进一步了解变压器如何工作的重要一步,以及在未来更有效的开发变压器。

变压器铁芯在设计节能变压器中是非常重要的。更好的铁芯是磁化的,变压器减少能源损失并能更高效的工作。

PSI在一份说明中说,中子光栅干涉开发和应用这种突破性的研究方法这两项由PSI进行的研究,打开了观察磁域在他们建立的铁芯内部的磁场工作的可能性,显示变压器内部磁结构在工作中的转换过程。

这种方法是迄今为止唯一允许你直接观察域墙行为的方法。现在这种新的方法允许域墙直接成像,根据PSI研究员Benedikt Betz说,其流动性是一个高效运转变压器的决定性因素

Christian Grünzweig补充到,这些观察并不直接使变压器变得更好。我们所做的是提供科学和工业的新的检查方法。

根据欧盟的生态设计指令和能源部门之前设置的提高变压器性能的要求,这个在铁芯中发生的磁过程可能实现更多的变压器的优化目标导向

来源: Paul Scherrer Institute PSI
图片: Paul Scherrer Institute/Markus Fischer

瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的研究人员已找到一种方法观察变压器铁血内部,这是到今天为止进一步了解变压器如何工作的重要一步,以及在未来更有效的开发变压器。

变压器铁芯在设计节能变压器中是非常重要的。更好的铁芯是磁化的,变压器减少能源损失并能更高效的工作。

PSI在一份说明中说,中子光栅干涉开发和应用这种突破性的研究方法这两项由PSI进行的研究,打开了观察磁域在他们建立的铁芯内部的磁场工作的可能性,显示变压器内部磁结构在工作中的转换过程。

这种方法是迄今为止唯一允许你直接观察域墙行为的方法。现在这种新的方法允许域墙直接成像,根据PSI研究员Benedikt Betz说,其流动性是一个高效运转变压器的决定性因素。

Christian Grünzweig补充到,这些观察并不直接使变压器变得更好。我们所做的是提供科学和工业的新的检查方法。

根据欧盟的生态设计指令和能源部门之前设置的提高变压器性能的要求,这个在铁芯中发生的磁过程可能实现更多的变压器的优化目标导向。

来源: Paul Scherrer Institute PSI
图片: Paul Scherrer Institute/Markus Fischer