Introduktion til elektrisk stål
Nov 20, 2023
Læg en besked
GNEE ELEKTRISK STÅL
Definition af elektrisk stål
Elektrisk stål, også kendt somsilicium stål, er en vigtig blød magnetisk legering, der er uundværlig i kraft-, elektronik- og militærindustrien. Det er også det metalfunktionelle materiale med den største produktionsvolumen. Det bruges hovedsageligt som jernkernen i forskellige motorer, generatorer og transformere. Dens produktionsproces er kompleks, og fremstillingsteknologien er streng. Udenlandske produktionsteknologier er beskyttet i form af patenter og betragtes som virksomhedens levetid. Fremstillingsteknologien og produktkvaliteten af elektriske stålplader er en af de vigtige indikatorer til at måle niveauet for specialstålproduktion og teknologisk udvikling i et land. På nuværende tidspunkt kan mængden, kvaliteten og specifikationerne for koldvalset elektrisk stål i mit land ikke opfylde behovene for udviklingen af energi-(kraft)industrien. Der er et vist hul i forhold til Japan med hensyn til produktionsteknologi, udstyr, ledelse og videnskabelig forskning.
Oversigt over elektrisk stål
Elektrisk stål har en historie på flere hundrede år. Elstål omfatter elstål med Si<0.5% and silicon steel with Si content of 0.5~6.5%. It is mainly used as the core of various motors, transformers and ballasts. It is an important part of electric power, electronics and An important soft magnetic alloy that is indispensable in the military industry. Electrical steel is the largest used magnetic material and is also an important energy-saving metal functional material. The manufacturing process and equipment of electrical steel, especially oriented silicon steel, are complex, the composition is strictly controlled, the manufacturing process is long, and there are many factors that affect performance. Therefore, the quality of oriented silicon steel products is often regarded as an important indicator of a country's special steel manufacturing technology level. , and won the reputation of "art product" among special steels.
Elektrisk stålspole


Ydeevnekrav til elektrisk stål
Lavt kernetab (PT):Kernetab refererer til den ineffektive elektriske energi, der forbruges, når kernen magnetiseres under et vekslende magnetfelt på større end eller lig med 50Hz, kaldet jerntab, også kaldet alternerende tab, og dens enhed er W/kg. Denne form for ineffektiv elektrisk energi, der forbruges på grund af forskellige forhindringer for ændringen af magnetisk flux, mister ikke kun elektrisk energi gennem opvarmning af jernkernen, men forårsager også temperaturstigningen i motoren og transformeren. Jerntabet (PT) af elektrisk stål omfatter tre dele: hysteresetab, hvirvelstrømstab (Pe) og unormalt tab (Pa). Elektriske stålplader har lavt jerntab, hvilket ikke kun kan spare en masse elektrisk energi, men også forlænge driftstiden for motorer og transformere og forenkle køleanordninger. Da strømtabet forårsaget af jerntabet fra elektriske stålplader tegner sig for 2,5% til 4,5% af den årlige elproduktion i forskellige lande, forsøger lande, der producerer elektriske stålplader altid alle midler til at reducere jerntab, og bruger jerntab som det mest vigtig indikator for at evaluere produkters magnetiske egenskaber. Produktets jerntabsværdi anvendes som grundlag for klassificering af produktmærker.
Magnetisk induktionsintensitet (B) er høj:Magnetisk induktionsintensitet er antallet af magnetiske kraftlinjer, der passerer gennem jernkernen pr. enhedstværsnitsareal, også kaldet magnetisk fluxtæthed. Det repræsenterer materialets magnetiseringsevne, og enheden er T. Den magnetiske induktionsintensitet af den elektriske stålplade er høj, excitationsstrømmen (også kaldet tomgangsstrøm) af jernkernen reduceres, og kobbertabet og jerntab reduceres, hvilket kan spare elektrisk energi. Når motorens og transformerens effekt forbliver uændret, er den magnetiske induktionsintensitet høj, design Bm kan øges, og tværsnitsarealet af jernkernen kan reduceres, hvilket reducerer volumen og vægt af jernkernen og sparer mængden af elektriske stålplader, ledninger, isoleringsmaterialer og konstruktionsmaterialer. Det kan reducere det samlede tab og produktionsomkostningerne for motorer og transformere og er gavnligt for fremstilling, installation og transport af store transformere og store motorer.
Designet Bm af kornorienteret siliciumstål er så højt som 1,7~1,80T, hvilket er tæt på B8-værdien, så B8 bruges som den garanterede magnetiske induktionsværdi. Motorens design Bm er omkring 1,5T, hvilket er tæt på B50-værdien for koldvalset ikke-orienteret elektrisk stål. Derfor bruges B50 som den garanterede magnetiske induktionsværdi af koldvalset ikke-orienteret siliciumstål. Den magnetiske induktion af varmvalset siliciumstål er lavere, og B25 bruges normalt som den garanterede værdi.

