탄소 중립 목표의 이중 압력과 에너지 비용의 이중 압력 하에서, 고효율 및 에너지 절약 장비에 대한 전력 산업의 수요는 계속 증가하고 있습니다. 비정질 합금 건조 변압기 혁신적인 재료 과학 및 구조 설계로 산업 및 상업 분야의 에너지 효율을 향상시키는 핵심 기술이되고 있습니다.
1. 물질 혁명 : 비정질 합금의 물리적 특성
비정질 합금 (금속 유리라고도 함)은 고도로 장애가있는 원자 배열을 갖는 합금 물질이다. 제조 공정은 초고속 냉각 기술을 통해 용융 금속을 확장하여 전통적인 실리콘 스틸 시트의 결정 구조를 형성하지 않습니다. 이 기능은 히스테리시스 손실과 와상 전류 손실이 매우 낮습니다. 실험 데이터에 따르면 비정질 합금 코어의 무부재 손실은 전통적인 실리콘 스틸 트랜스포머보다 60% -80% 낮으며, 무부하 손실은 수명주기 동안 변압기의 총 에너지 소비의 30% 이상을 차지합니다.
2. 에너지 효율 성능 : 수명주기 전체의 비용 우위
전통적인 오일 이중 변압기는 누출 위험과 유지 보수 비용이 높은 냉각 오일 단열재에 의존합니다. 비정질 합금 드라이 형 변압기는 에폭시 수지 캡슐화 기술을 사용하고 냉각 매체가 필요하지 않으며 안전성 및 환경 보호가 더 높습니다. 초 저장 노로드 손실 특성과 결합 하여이 유형의 변압기는 다음 시나리오에서 특히 잘 작동합니다.
높은 부하 변동 시나리오 : 데이터 센터, 상업용 단지 및 빈번한 부하 조정이 필요한 기타 장소와 같은 비정질 합금 변압기의 낮은 부하 손실은 비 피크 시간 동안 비효율적 인 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다.
24 시간 연속 운영 시나리오 : 병원, 반도체 공장 등과 같은 전기 요금은 전체 수명주기 (보통 20-30 년)에 절약 된 전기 요금이 초기 구매 비용의 2-3 배에 도달 할 수 있습니다.
국제 에너지기구 (IEA) 보고서에 따르면 세계 분포 변압기의 10%가 비정질 합금 유형으로 대체되면 연간 배출 감소는 1 억 2 천만 톤의 이산화탄소에 해당하며, 이는 3 천만 연료 차량의 연간 배출과 동일합니다.
3. 산업 등급의 안정성과 경제적 이점
비정질 합금 건조 변압기는 극한 환경에서 여전히 효율적인 작동을 유지할 수 있습니다. 재료 방지 항만 특성은 순간 과부하 전류를 견딜 수있는 반면, 고온 저항 설계 (H- 클래스 절연)는 -25 ° C ~ 180 ° C 범위에서 안정적인 작동을 지원합니다. 비정질 합금 변압기를 교체 한 후 유럽 자동차 공장을 예로 들어 보았을 때 연간 전기 청구서 지출은 18%감소했으며 장비 유지 보수 비용은 40%감소했으며 투자 회복 기간은 3.5 년에 불과했습니다.
4. 정책 및 시장의 이중 홍보
전 세계의 많은 국가에는 에너지 효율 업그레이드 보조금의 범위에 비정질 합금 변압기가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 중국의 "변압기 에너지 효율 개선 계획"은 새로 구매 한 유통 변압기의 부하 손실이 첫 번째 수준의 에너지 효율 표준을 충족해야하며, 비정질 합금은이 요구 사항을 충족하는 몇 가지 기술 경로 중 하나입니다. 동시에 Google 및 Apple과 같은 기술 거대 기업은 100% 재생 가능 에너지에 대한 약속을 이행하기 위해 새로운 데이터 센터를 구축 할 때 이러한 변압기를 사용하는 데 우선 순위를 부여합니다.
5. 미래의 전망 : 기술 혁신에서 생태적 폐쇄 루프까지
비정질 합금 스트립 생산 공정 (예 : Hitachi Metals의 연속 권선 기술)의 최적화로 제조 비용은 10 년 전과 비교하여 35% 감소했으며 대규모 응용 프로그램이 가속화되었습니다. 업계는 2030 년까지 글로벌 전력 분배 시장에서 비정질 합금 변압기의 침투율이 현재 15%에서 40%에서 40%로 증가하여 스마트 그리드 및 마이크로 그리드 시스템의 핵심 구성 요소가 될 것으로 예상합니다 .