Листы для магнитного сердечника

Листы для магнитного сердечника1

Листы магнитного сердечника представляют собой холоднокатаную легированную сталь. В эти листы добавлен гранулированный кремний для увеличения электрического сопротивления и последующего уменьшения потерь, а также лучшей проводимости магнитного потока. Эти листы изолированы друг от друга с целью уменьшения поперечного сечения потока, вихревых токов2 и, следовательно, индуцированных в них потерь от токов Фуко3. При определенном поперечном сечении, чем меньше толщина и больше количество этих листов, тем меньше будут потери.

Важные и основные параметры магнитных сердечников

Для определения и сравнения качества магнитных сердечников есть несколько заслуживающих внимания основных параметров, а именно:

  • Уровень кремния: кремний добавляется для уменьшения магнитного сопротивления (reluctance4) и увеличения электрического сопротивления сердечника (снижение потерь в сердечнике). Поэтому одним из важных параметров магнитных сердечников является уровень кремния при их химическом анализе.
  • Кристаллическая ориентация: Кристаллы, или, другими словами, ​​составляющие сердечник частицы, со случайным рассеянием и без вмешательства для их ориентации представляют собой неориентированные (CRNGO5). Однако вмешательство для ориентации кристаллов сердечника в процессе производства путем направления всех или большинства из них в одном направлении увеличивает проводимость магнитного потока и качество сердечника. Магнитные сердечники этого типа представляют собой ориентированные (CRGO6).
  • Толщина: Следующая формула для расчета потерь от токов Фуко магнитного сердечника показывает, что более тонкие листы приводят к меньшим вихревым токам и электрическим потерям. В результате этого, более тонкие листы работают лучше по сравнению с более толстыми.
  • Уровень магнитного насыщения7: Магнитные сердечники имеют определенный порог насыщения для плотности проходящего через них магнитного потока. Применение плотности магнитного потока, превышающей их порог насыщения, не только не приводит к увеличению потока, но и вызывает только его потери. Значение этого параметра соответствует материалу и марке листа магнитного сердечника, и чем выше число, тем лучше качество листа.
  • Потери на единицу массы сердечника8: Потери в сердечнике на единицу массы как критически важный параметр при выборе материала сердечника зависят от уровня кремния, ориентации кристаллов9 и толщины листа как основных параметров качества сердечника. Поэтому производящие сердечник компании указывают в своих спецификациях потери в сердечнике на единицу массы, а также уровень магнитного насыщения в качестве основных критериев оценки качества сердечника.

Листы магнитного сердечника доступны в различных типах и марках с собственными структурами и характеристиками. В целом листы магнитного сердечника можно разделить следующим образом:

Для получения дополнительной информации о технических характеристиках и различных марках листов каждого из ориентированной магнитной листовой стали (CRGO) или неориентированной магнитной листовой стали (CRNGO), вы можете нажать на их ссылки.

В следующей таблице представлено применение различных марок сердечника:

→ Применение

 


вращающиеся

машины

(двигатель — генератор)

 


трансформаторы и

реакторы малой

мощности

 

 

сетевые трансформаторы

(LV-MV-HV)

 

 

магнитопровод индукционной печи

Технические характеристики листа↓


Тип  сердечника

Толщина

(мм)

 

CRNGO

0.50

  

0.35

 

 

 

CRGO

0.35

  

0.30

  

0.23-0.27

  

 

CRGO

(с низкими потерями)


0.23-0.30

  


 

CRGO

(со сверхнизкими потерями)

 

0.23-0.27

  

 

 

Изготовление листов магнитного сердечника

Сердечники с прокатанной магнитной листовой сталью имеют ограниченное количество производителей по всему миру. Продукция всех этих производителей предлагается в рулонах, и клиенты заказывают их в соответствии со своими потребностями. На приведенной ниже диаграмме показаны производственные этапы и окончательная форма листов, используемых для изготовления сердечника:

1- Magnetic Core Sheet

2- Eddy Current

3- Foucault Losses

4- (Magnetic) Reluctance

5- Cold Rolled Non Grain-Oriented

6- Cold Rolled Grain-Oriented

7- Magnetic Saturation Point

8- Losses Per Kg

9- Crystal Orientation