Muuntaja Silicon Steel

Sep 29, 2025

Jätä viesti

Transformer Silicon Steel, joka tunnetaan myös nimellä piiteräslevy tai sähköteräs, on ferro-piipehmeä magneettiseosteräs, jossa on erittäin alhainen hiilipitoisuus ja joka sisältää yleensä 0,5–4,5 % piitä. Piin lisääminen voi lisätä raudan ominaisvastusta ja maksimaalista läpäisevyyttä vähentäen koersiivisuutta, raudan hävikkiä ja magneettista ikääntymistä.

 

Jokaisen muuntajan ytimessä on muuntajan sydän, ja tähän ytimeen käytetyllä materiaalilla on keskeinen rooli muuntajan tehokkuuden ja suorituskyvyn määrittämisessä. Kaksi muuntajan ytimissä yleisesti käytettyä materiaalia ovatsilikoni teräsjaCRGO (kylmävalssattu-jyvä-suuntautunut) sähköteräs.

 

GNEE:llä on visio olla maineikkain ja luotettavin CRGOelectrical-teräslaminaattien, Slit Coil- ja Active Core Assemblies - Built Core -kokoonpanojen valmistaja ja viejä.

 

Vakiokäytäntömme on aluksi tarkistaa terästehtailta saadut CRGO-materiaalit paksuuden, leveyden, painon ja kuormittamattoman{0}}rautahäviöiden suhteen.


Leikkaus- ja leikkausprosessin aikana käytämme elektronista vaakaa, noniersulatta, mikrometriä, rauta{0}}häviömittaria ja Epstein-testiä varmistaaksemme, että laatu, mitat ja hylsyhäviöt tarkistetaan ja ylläpidetään joka vaiheessa.


Leikkaus tehdään varoen ja varmistetaan terien oikea asetus purseen tai ei-toivotun leikkausvoiman vähentämiseksi. Mittojen ja muodon toleranssit ovat standardin mukaisia. Ainutlaatuisesti suunniteltua ohjelmistoa käytetään määrittämään CRGO Coil -leikkauksen suunnittelu materiaalin optimaalista käyttöä varten. Materiaalin leikkaaminen on automatisoitujen CN-insinöörien valvonnassa.

 

Perusraaka-aine on Cold Rolled Grain Oriented Steel (CRGO). Jokaisen kelan ydinhäviöt (lron-häviöt) tarkistetaan ensin ydinhäviötesterillä, Epsteinin testerillä, pintaeristys ja taivutustesti ennen kelan leikkaamista. Raaka-ainetta käytetään vasta sen jälkeen, kun se on läpäissyt laatutarkastukset.

 

Valmiit ydinlaminaatiot/ydinkokoonpano ja Slit-kela on pakattu hyvin puulavalle, mikä varmistaa, ettei lopputuote vaurioidu. Tarjoamme asiakkaillemme toimitetun materiaalin täydellisen jäljitettävyyden.

 

Tehomuuntajan laminointi
Jakelumuuntajan laminointi
Halkaistu kela
ydinkokoonpano

Power Transformer Lamination Distribution Transformer Lamination Slit coil core Assembly
Lopullinen laminointi tarkistetaan ydin-häviötestaajan tarkkuuden ja saavutettavissa olevan ytimen-häviön takaamiseksi.


Ero orientoidun piiteräksen ja ei--suuntautuneen piiteräksen välillä
Ei--suuntautunut piiteräs: ferro-pii-seos, jossa on erittäin alhainen hiilipitoisuus. Epämuodostuneessa ja hehkutetussa teräslevyssä sen rakeet jakautuvat satunnaisesti. Seoksen piipitoisuus on 1,5-3,0 % tai pii- ja alumiinipitoisuuden summa on 1,8-4,0 %. Tuotteet ovat yleensä kylmävalssattuja-levyjä tai nauhoja, joita käytetään pääasiassa moottoreiden ja generaattoreiden valmistukseen.

 

23HP70D 23HP75D 23HP80D 23HP85D 23HP90D 23HP95D 27HP90D 27HP95D 23HP100 27HP100 30HP105 23}CG{}P{2010 M4 30CG130 M4 CRGO YDINhäviöt KAIKISTA LUOKSISTA (w/kg 50 Hz)

news-1027-552

Sähköterästen tyypit: suuntautunut -sähköteräs ja ei--suuntautunut sähköteräs

Sähköteräslevyt ovat pehmeitä magneettisia materiaaleja, joille suuri läpäisevyys ja pieni magneettisydänhäviö ovat tärkeimmät vaatimukset.
Siksi sähköteräslevyjä käytetään erittäin laajasti useissa sovelluksissa, kuten muuntajissa, magneettisuojassa ja sähkömoottoreiden ja generaattoreiden magneettisydämissä. Sähköteräkset luokitellaan tyypillisesti kahteen ryhmään niiden ominaismagneettisen anisotropian perusteella.
Yksi ryhmä ovat rakeiset-sähköteräslevyt, joilla on erittäin vahva kristallografinen Goss-rakenne ja erittäin anisotrooppinen, ja yksi tai kaksi magneettista helppoa akselia on levytasossa, koska Fe–Si:n helpot akselit sijaitsevat pitkin<100>ohjeita. Toinen ryhmä ovat ei--suuntautuneet teräkset. Niillä on satunnaisempi rakenne.
Rae-suuntautuneita FeSi-teräksiä kutsutaan usein kaksoissuuntautuneiksi sähköteräksiksi, koska niillä on kaksi kohtisuorassa olevaa pienihäviöistä{1}}magneettista akselia levytasossa.

 

Miksi muuntajat käyttävät piiteräslevyjä ytimenä?

Muuntajat käyttävät piiteräslevyjä ytiminä, koska piiteräslevyillä on korkea magneettinen läpäisevyys ja alhaiset vastusominaisuudet.

Muuntajassa rautasydän toimii pääasiassa johtavana magneettivuona. Siksi rautasydämen magneettinen permeabiliteetti on erittäin kriittinen. Piiteräslevy on erikoiskäsitelty teräsmateriaali, jolla on erittäin korkea magneettinen läpäisevyys, joka voi johtaa tehokkaasti magneettivuon ja vähentää magneettivuon häviötä ja pyörrevirtahäviötä.

Lisäksi muuntaja tuottaa toimintansa aikana sähkömagneettista induktiota, joka synnyttää pyörrevirtoja rautasydämeen. Nämä pyörrevirrat aiheuttavat energiahäviöitä ja sydämen kuumenemista, mikä heikentää muuntajan hyötysuhdetta. Piiteräslevyillä on alhaiset resistanssiominaisuudet, mikä voi vähentää pyörrevirtahäviöitä ja parantaa muuntajan tehokkuutta.

Siksi piiteräslevyjen käyttäminen muuntajan ytimen materiaalina voi parantaa muuntajan tehokkuutta, vähentää energiahävikkiä ja vähentää muuntajan tuottamaa lämpöä, mikä pidentää muuntajan käyttöikää.

Lähetä kysely