LAMINACE SILIKONOVÉ OCELY
video

LAMINACE SILIKONOVÉ OCELY

Jméno: Laminace křemíkové oceli
Značka: Promisteel
Typy povlaků: C3A, C4AS, C5, C6
Moq: 25tonů
Aplikace: EV motory, výkonové transformátory, průmyslové generátory
Kapacita: 10000 tun/měsíc
Doručení: 20-45 dní
Platba: T/T, L/C atd.
Odeslat dotaz
Představení produktu

Popis produktů

 

Laminování křemíkové oceli se týká procesu a produktu používání křemíkové oceli, typu elektrické oceli k vytváření tenkých vrstev nebo listů, které jsou naskládané a používány především v elektrických aplikacích. Tyto laminace jsou klíčovými součástmi v jádrech transformátorů, motorů a dalších zařízení, která pracují s elektromagnetickými principy.

 

 

Různé typy povlaku

 

Klasifikace

Popis

Pro rotory/statory

Proti-stick léčba

C0

Přirozený oxid vytvořený během zpracování mlýna

Žádný

Žádný

C2

Sklo jako film

Žádný

Žádný

C3

Organický smalt nebo lak

Žádný

Žádný

C3A

Jako C3, ale tenčí

Ano

Žádný

C4

Povlak generovaný chemickým a tepelným zpracováním

Žádný

Žádný

C4A

Jako C4, ale tenčí a svařovanější

Ano

Žádný

C4AS

Anti-stick varianta C4

Ano

Ano

C5

Vysoká odolnost podobná C4 Plus anorganické plnivo

Ano

Žádný

C5A

Jako C5, ale svařovanější

Ano

Žádný

C5AS

Anti-stick varianta C5

Ano

Ano

C6

Anorganický naplněný organický povlak pro izolační vlastnosti

Ano

Ano

 

 

Charakteristiky

Magnetické vlastnosti

 

Lamináty křemíkových ocelí jsou navrženy tak, aby snižovaly vířivé proudy, což jsou smyčky elektrického proudu vyvolaného uvnitř vodičů měnícím se magnetickým polem ve vodiči. Laminováním oceli je cesta těchto vířivých proudů narušena a jejich účinky jsou minimalizovány, což výrazně snižuje ztráty energie.

 

Vysoká propustnost

Silicon Steel má vysokou propustnost vůči magnetickým liniím toku, což jí umožňuje podporovat vysokou hustotu toku s minimální ztrátou energie.

Nízká donucování:

Koercivita křemíkové oceli je relativně nízká, což znamená, že k magnetizaci a demagnetizaci vyžaduje méně energie. To je zvláště výhodné při aplikacích střídavých proudů (AC), například v transformátorech a induktorech.

 

 

 

Fyzikální vlastnosti

 

Laminování křemíkové oceli je také charakterizováno jeho fyzikálními vlastnostmi, které jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly jeho použití v konkrétních aplikacích:

 

Vysoký elektrický odpor

Přidání křemíku zvyšuje elektrický odpor oceli. Tento vyšší odpor pomáhá snižovat ztráty vířivých proudů, které jsou úměrné vodivosti materiálu.

Mechanická tvrdost

Zatímco křemíková ocel je tvrdší a křehčí než běžná ocel, může být stále nařezána, vyražena a obrobena do požadovaných tvarů a velikostí pro motor a transformátorové jádra.

 

 

Výrobní proces

Výrobní proces laminací křemíkových ocelí je složitý a navržen tak, aby optimalizoval vlastnosti, které jsou zásadní pro jeho použití v elektrických aplikacích, jako jsou transformátory a motory. Zde je podrobný pohled na klíčové kroky zapojené do výrobního procesu:
 

Tání a lití

Složení: Proces začíná tání železa spolu s křemíkem a dalšími prvky, jako je hliník a mangan v elektrické obloukové peci.

Odlévání: Roztavená ocel je poté odlita do desek nebo sochorů, v závislosti na požadovaném koncovém produktu.

 

Válcování tepla

Počáteční válcování: Odlévané desky se zahřívají v opětovném zahřívací peci a poté se horké válcovány v válcovacím mlýně, aby se snížila jejich tloušťka a rozbila strukturu AS-lite.

Descale a Cool: Po válci horkých tepů je ocel vyřazen pomocí vysokotlakých vodních trysek k odstranění měřítka (oxidu železa) vytvořeného během zahřívání a válcování. Pak se ochladí.

 

Válcování za studena

Další redukce tloušťky: Ocel válcovaná horkou je dále ztenčena válcováním za studena. Tento krok může zahrnovat několik průchodů mlýnem, aby se dosáhlo požadované přesné tloušťky.

Mezilehlé žíhání: Mezi průchody na studena může být ocel žíhán, aby se zmírnila vnitřní napětí a udržovala tažnost, což je nezbytné pro další zpracování.

 

Žíhání

Konečné žíhání: Tento kritický krok zahrnuje zahřívání oceli v kontrolované atmosféře k dosažení požadované struktury zrn. Proces, známý jako dekarburizační žíhání, také snižuje obsah uhlíku, který může ovlivnit magnetické vlastnosti laminace.

Orientace zrn: Pro laminování křemíkonové oceli orientované na zrnu, používané v jádrech transformátorů, proces žíhání také zvyšuje orientaci zrna. Toto zarovnání zrn ve směru válcování optimalizuje magnetické vlastnosti podél tohoto směru.

 

Izolační povlak

Aplikace: Po žíhání se na povrch oceli aplikuje izolační povlak. Tento povlak pomáhá snižovat vířivé proudy mezi lamináty, když jsou naskládány do jádra.

Vyléčení: Povlak je vyléčen při vysokých teplotách za vzniku tenké, izolační a koroziosové vrstvy.

 

Řezání laminace

Sliting: Velké křemíkové ocelové cívky jsou rozříznuty do užších šířky podle požadavků konečné aplikace.

Řezání na laminace: Slitové cívky se poté nakrájejí na laminace pomocí Dies ve vysokorychlostním punčovém lisu. Tvar a velikost laminací jsou navrženy podle jejich použití v elektrickém zařízení.

 

Stohování a montáž

Stohování: Laminace jsou naskládány dohromady a tvoří jádro transformátorů nebo stator a rotor v motorech.

Sestava: V některých aplikacích jsou lamináty spojeny dohromady pomocí lepidel nebo svařovaných v určitých bodech, aby zajistily zásobník a minimalizovaly vibrace a hluk.

 

Kontrola kvality

Během výrobního procesu jsou nezbytná opatření pro kontrolu kvality pro zajištění toho, aby vlastnosti laminování křemíkové oceli splňovaly přísné požadavky na elektrické aplikace. To zahrnuje testování magnetických vlastností, tloušťky, orientaci zrn a integrity povlaku.

 

 

 

 

Aplikace

 

lamination

Transformátory

Power Transformers: Použité při přenosu a distribuci elektrické energie, křemíkové ocelové laminace v transformátorech pomáhají minimalizovat ztráty jádra, což je nezbytné pro udržení účinnosti při přenosu energie na dlouhé vzdálenosti.

Distribuční transformátory: Tyto transformátory běžné v distribuci obytné a komerční distribuce energie se také spoléhají na laminace křemíkových ocelí, aby se zvýšila účinnost a snížila ztráty energie.

lamination1

Motory

Indukční motory: Používají se ve všem od spotřebičů domácností po průmyslové stroje, laminace v těchto motorech snižují ztráty vířivých proudů, čímž se zlepšuje účinnost a výkon.

Synchronní motory: V aplikacích vyžadujících přesnou kontrolu rychlosti, například v robotice a leteckém průmyslu, silikonové ocelové laminace pomáhají udržovat účinnost a přesnou kontrolu minimalizací magnetických ztrát.

lamination2

Generátory

Výroba energie: V jádrech generátorů se používají laminace silikonového oceli, aby se zajistila účinná přeměna mechanické energie na elektrickou energii, což je zásadní pro všechny typy stanic výroby energie, včetně vodních elektráren, větru a tepelných elektráren.

lamination3

Induktory a transformátory v elektronice

Přepínací režim napájecí zdroje (SMPS): Tato zařízení, která zahrnují komponenty, jako jsou induktory a transformátory, používají křemíkové ocelové laminace ke zvýšení účinnosti a výkonu v procesech přeměny energie v elektronice od počítačů po telekomunikační zařízení.

product-381-274

Předřadníky

Fluorescenční osvětlení: Zátěže ovládají proud skrz lampu a křemíkové ocelové laminace v těchto zařízeních pomáhají minimalizovat ztráty a zlepšit energetickou účinnost v osvětlovacích systémech.

lamination4

Zvukové transformátory

Zvukové vybavení: V zvukových transformátorech se používají laminace křemíkových oceli k izolaci zvukových signálů a správě porovnávání impedance, čímž se zajistí jasnou kvalitu zvuku a snížení ztráty signálu.

lamination5

Magnetické zesilovače

Řídicí systémy: Tyto zesilovače, které byly běžně používány před příchodem polovodičových zařízení, se spoléhají na laminace křemíkových ocelí pro řízení magnetického toku a tím regulují výstupní proud.

lamination6

Speciální aplikace

Pulzní transformátory: Používá se v obvodech, které vyžadují transformace pulsu, tato zařízení těží z vysoké propustnosti a nízkých ztrát jádra poskytované laminací křemíkové oceli.

Svařovací transformátory: V těchto aplikacích pomáhají lamináty řídit teplo generované během svařování zlepšením účinnosti transformátoru.

 

 

 

výhody

lamination

vysoký odpor

Křemíkové ocelové listy mají více poutavých výhod. Za prvé, mají vysoký odpor, což znamená, že mohou snížit ztráty vířivých proudů. Kromě toho je vysoká saturační magnetická indukční síla listů křemíkových ocelových listů velmi užitečnými při aplikacích s vysokým hustotou magnetického toku. Tyto charakteristiky společně činí křemíkovou ocelovou listy preferovaným materiálem v polích přenosu energie a výroby transformátoru.

Vynikající magnetické vlastnosti

Listy z křemíkových oceli mají také vynikající magnetické vlastnosti. Mohou účinně snížit ztráty vířivých proudů a zlepšit účinnost transformátorů a motorů ve vysokofrekvenčním prostředí. To je zásadní pro úsporu energie a ochranu životního prostředí, protože pro moderní společnost je zásadní.

lamination2
 

 

 

 

Populární Tagy: Laminování křemíkové oceli, výrobci laminace křemíkonové oceli v Číně, dodavatelé

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz