Transformátor z křemíkové oceli

Sep 29, 2025

Zanechat vzkaz

Transformátorová křemíková ocel, známá také jako křemíkový ocelový plech nebo elektrická ocel, je fero-silikonová měkká magnetická legovaná ocel s velmi nízkým obsahem uhlíku, obvykle obsahující 0,5 % až 4,5 % křemíku. Přídavek křemíku může zvýšit měrný odpor a maximální permeabilitu železa, aby se snížila koerciivita, ztráty železa a magnetické stárnutí.

 

Srdcem každého transformátoru je jádro transformátoru a materiál použitý na toto jádro hraje klíčovou roli při určování účinnosti a výkonu transformátoru. V jádrech transformátorů se běžně používají dva materiálykřemíkové oceliaCRGO (za studena-válcovaného zrna-orientovaná) elektroocel.

 

GNEE má vizi být uznávaným a nejspolehlivějším výrobcem a vývozcem CRGO laminací z elektrické oceli, štěrbinových cívek a sestav aktivních jader - vestavěné jádro.

 

Naší standardní praxí je nejprve zkontrolovat materiály CRGO obdržené z oceláren, zda se z hlediska tloušťky, šířky, hmotnosti a ztráty železa při nulovém zatížení nevyskytují.


Během procesu řezání a řezání používáme elektronickou váhu, posuvné měřítko, mikrometr a zkoušečku ztrát železa-a Epsteinův test, abychom zajistili, že kvalita, rozměry a ztráty v jádře jsou v každé fázi kontrolovány a udržovány.


Řezání se provádí opatrně a zajišťuje správné nastavení nožů, aby se snížily jakékoli otřepy nebo nežádoucí smyková síla, Tolerance rozměrů a tvaru odpovídá standardu, K určení plánování řezání CRGO Coil pro optimální využití materiálu se používá jedinečně navržený software. Řezání materiálu je pod dohledem vysoce zkušených inženýrů na plně automatizovaných CNc linkách.

 

Základní surovinou je za studena válcovaná ocel orientovaná na zrno (CRGO). Každá cívka je nejprve zkontrolována na ztráty jádra (ztráty v železe), testerem ztráty jádra, Epsteinovým testerem, testem povrchové izolace a ohybu před rozříznutím cívky. Surovina se používá až poté, co projde kontrolami kvality.

 

Hotové laminace jádra / sestava jádra a stříhaná cívka jsou dobře zabaleny na dřevěných paletách, což zajišťuje, že nedojde k poškození hotového produktu. Zajišťujeme kompletní sledovatelnost materiálu předávaného našim zákazníkům.

 

Laminování výkonového transformátoru
Laminace distribučního transformátoru
Řezaná cívka
sestava jádra

Power Transformer Lamination Distribution Transformer Lamination Slit coil core Assembly
Finální laminace je kontrolována základním-testovačem ztrát pro přesné a dosažitelné základní{1}}záruky ztráty.


Rozdíl mezi orientovanou křemíkovou ocelí a -neorientovanou křemíkovou ocelí
Ne-orientovaná křemíková ocel: feroslitina-křemíku s velmi nízkým obsahem uhlíku. V deformovaném a žíhaném ocelovém plechu jsou jeho zrna rozmístěna náhodně. Obsah křemíku ve slitině je 1,5 % až 3,0 % nebo součet obsahu křemíku a hliníku je 1,8 % až 4,0 %. Produkty jsou obvykle plechy nebo pásy válcované za studena-, které se používají hlavně k výrobě motorů a generátorů.

 

23HP70D 23HP75D 23HP80D 23HP85D 23HP90D 23HP95D 27HP90D 27HP95D 23HP100 27HP100 30HP105 23CG110 27HP{120}}HP{120}MCGGO{210}MCGGG{210}C{210}C{23HP ZTRÁTY JÁDRA VŠECH STUPŇŮ (w/kg 50 Hz)

news-1027-552

Druhy elektroocelí: elektrotechnická ocel s orientovanou strukturou a -neorientovaná elektrotechnická ocel

Elektroocelové plechy jsou měkce magnetické materiály, pro které jsou nejdůležitějšími požadavky, které je třeba splnit, vysoká permeabilita a nízké magnetické ztráty v jádře.
Proto jsou plechy z elektrotechnické oceli velmi široce používány pro různé aplikace, jako jsou transformátory, magnetické stínění a magnetická jádra elektrických motorů a generátorů. Elektrooceli jsou typicky klasifikovány do dvou skupin z hlediska jejich specifické magnetické anizotropie.
Jednou skupinou jsou plechy z-orientované elektrooceli, které mají velmi silnou krystalografickou Gossovu texturu a jsou vysoce anizotropní s jednou nebo dvěma magnetickými easy osami ležícími v rovině plechu, protože snadné osy v Fe–Si leží podél<100>směrech. Druhou skupinou jsou ne-orientované oceli, které. Mají více raendom texturu.
Zrnově -orientované FeSi oceli se často označují jako dvojitě orientované elektrooceli, protože mají v rovině plechu dvě kolmé nízkoztrátové magnetické osy.

 

Proč transformátory používají jako jádra plechy z křemíkové oceli?

Transformátory používají jako jádra plechy z křemíkové oceli, protože plechy z křemíkové oceli mají vysokou magnetickou permeabilitu a nízký odpor.

V transformátoru hraje železné jádro hlavně roli vedení magnetického toku. Proto je magnetická permeabilita železného jádra velmi kritická. Plech z křemíkové oceli je speciálně upravený ocelový materiál s velmi vysokou magnetickou permeabilitou, který může účinně vést magnetický tok a snížit ztráty magnetického toku a ztráty vířivými proudy.

Transformátor bude navíc při svém provozu produkovat elektromagnetickou indukci, která bude generovat vířivé proudy v železném jádru. Tyto vířivé proudy způsobují energetické ztráty a zahřívání jádra, čímž snižují účinnost transformátoru. Plechy z křemíkové oceli mají nízké odporové charakteristiky, které mohou snížit ztráty vířivými proudy a zlepšit účinnost transformátoru.

Proto použití plechů z křemíkové oceli jako materiálu jádra transformátoru může zlepšit účinnost transformátoru, snížit energetické ztráty a snížit teplo generované transformátorem, čímž se prodlouží životnost transformátoru.

Odeslat dotaz