Μετασχηματιστής Φύλλο από σιλικόνη

Feb 27, 2024 Αφήστε ένα μήνυμα

Σεμετασχηματιστές, οι κύριες απαιτήσεις απόδοσης για χάλυβα πυριτίου είναι:

① Χαμηλή απώλεια σιδήρου, η οποία είναι ο πιο σημαντικός δείκτης της ποιότητας των φύλλων χάλυβα πυριτίου. Όλες οι χώρες ταξινομούν ποιότητες σύμφωνα με την τιμή απώλειας σιδήρου. Όσο μικρότερη είναι η απώλεια σιδήρου, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός.

 

② Η ένταση της μαγνητικής επαγωγής (μαγνητική επαγωγή) είναι υψηλή κάτω από ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, το οποίο μειώνει τον όγκο και το βάρος των πυρήνων των κινητήρων και των μετασχηματιστών, εξοικονομώντας φύλλα πυριτίου, σύρματα χαλκού και μονωτικά υλικά.

 

③Η επιφάνεια είναι λεία, επίπεδη και ομοιόμορφη σε πάχος, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τον παράγοντα πλήρωσης του πυρήνα.

Low iron loss

④Καλή απόδοση διάτρησης και εύκολη επεξεργασία.

 

⑤ Το μονωτικό φιλμ επιφάνειας έχει καλή πρόσφυση και συγκολλησιμότητα, μπορεί να αποτρέψει τη διάβρωση και να βελτιώσει τις ιδιότητες διάτρησης.

 

⑥Βασικά δεν υπάρχει μαγνητική γήρανση.

silicon steel sheets

Ταξινόμηση και ορισμός μάρκας φύλλων πυριτίου χάλυβα

Οι μετασχηματιστές χρησιμοποιούν συνήθως φύλλα πυριτίου με προσανατολισμό ψυχρής έλασης για να εξασφαλίσουν τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης χωρίς φορτίο. Σύμφωνα με τις μεθόδους απόδοσης και επεξεργασίας, τα φύλλα χάλυβα πυριτίου ψυχρής έλασης μπορούν να χωριστούν σε συνηθισμένα φύλλα πυριτίου με προσανατολισμό ψυχρής έλασης, φύλλα πυριτίου υψηλής μαγνητικής διαπερατότητας (ή φύλλα πυριτίου υψηλής μαγνητικής ευαισθησίας) και φύλλα πυριτίου με σήμανση λέιζερ . Συνήθως, το φύλλο πυριτίου με την ελάχιστη ένταση μαγνητικής πόλωσης B800A=1.78T~1.85T που επιτυγχάνεται από τον πυρήνα κάτω από 50Hz, 800A εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο (τιμή αιχμής) ονομάζεται συνηθισμένο φύλλο πυριτίου, που καταγράφεται ως "CGO" , και B800A=1.85T ή παραπάνω Το φύλλο πυριτιούχου χάλυβα καταγράφεται ως φύλλο πυριτίου υψηλής μαγνητικής διαπερατότητας (φύλλο χάλυβα πυριτίου υψηλής μαγνητικής ευαισθησίας) και καταγράφεται ως "χάλυβας Hi-B". Η κύρια διαφορά μεταξύ του χάλυβα Hi-B και των συμβατικών φύλλων χάλυβα πυριτίου είναι: η αζιμουθιακή υφή Gaussian του χάλυβα Hi-B Ο βαθμός ευθυγράμμισης είναι πολύ υψηλός, δηλαδή, οι κόκκοι χάλυβα πυριτίου στην κατεύθυνση εύκολης μαγνήτισης έχουν πολύ υψηλό βαθμό ευθυγραμμία. Βιομηχανικά, μια δευτερογενής διαδικασία ανακρυστάλλωσης χρησιμοποιείται για την κατασκευή φύλλων από χάλυβα πυριτίου με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 3%. Ο προσανατολισμός των κόκκων του χάλυβα Hi-B Η μέση απόκλιση από την κατεύθυνση κύλισης είναι 3 μοίρες, ενώ αυτός των συνηθισμένων φύλλων χάλυβα πυριτίου είναι 7 μοίρες, γεγονός που κάνει τον χάλυβα Hi-B να έχει υψηλότερη μαγνητική διαπερατότητα. Συνήθως το B800A του μπορεί να φτάσει περισσότερο από 1,88 Τ, κάτι που βελτιώνει την αζιμουθιακή υφή του Gauss και η μαγνητική διαπερατότητα μειώνει τις απώλειες σιδήρου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του χάλυβα Hi-B είναι ότι η ελαστική τάση της μεμβράνης γυαλιού και της μονωτικής επίστρωσης που είναι προσαρτημένη στην επιφάνεια του χαλύβδινου φύλλου είναι 3~5N/mm2, κάτι που είναι καλύτερο από τα 1~2 N/mm2 του συνηθισμένου προσανατολισμένου χάλυβα πυριτίου. φύλλα. Το στρώμα υψηλής τάσης μειώνει το πλάτος του μαγνητικού πεδίου και μειώνει τις μη φυσιολογικές απώλειες δινορευμάτων. Επομένως, ο χάλυβας Hi-B έχει χαμηλότερη τιμή απώλειας σιδήρου από τα συμβατικά φύλλα πυριτίου με προσανατολισμό.

 

Τα φύλλα πυριτίου με σήμανση λέιζερ βασίζονται σε χάλυβα Hi-B και χρησιμοποιούν τεχνολογία ακτινοβολίας δέσμης λέιζερ για να παράγουν μικροσκοπικές τάσεις στην επιφάνεια, βελτιώνοντας περαιτέρω τον μαγνητικό άξονα και επιτυγχάνοντας μικρότερη απώλεια σιδήρου. Τα φύλλα πυριτίου με σήμανση λέιζερ δεν μπορούν να ανόπτονται επειδή το αποτέλεσμα επεξεργασίας λέιζερ θα εξαφανιστεί εάν αυξηθεί η θερμοκρασία.

 

Οι φυσικές ιδιότητες τουφύλλα πυριτίου χάλυβαδιαφορετικών ποιοτήτων είναι βασικά οι ίδιες και η πυκνότητα είναι βασικά 7,65 g/cm3. Για τον ίδιο τύπο φύλλων πυριτίου χάλυβα, η κύρια διαφορά στην απόδοση και την ποιότητα είναι η περιεκτικότητα σε πυρίτιο και η επίδραση της διαδικασίας παραγωγής.