May 20, 2025 Jätä viesti

Tietoja piiteräksestä

Piisiteräs(tunnetaan myös nimelläsähköterästaipiitteräs) on erikoistunut teräslejeerattupii (Si). Sitä käytetään ensisijaisesti ytimissämuuntajat, sähkömoottoritjageneraattoritsen poikkeuksellisten magneettisten ominaisuuksien vuoksi.
1.Silicon-rautapohjainen: Magneettiset ominaisuudet
Rauta -silikoniseokset edustavat yleisimmin käytettyjä ja kustannustehokkaimpia ydinmateriaaleja laitteille, joita käytetään sähkövoiman käsittelyssä. Sähköteräksien magneettiset tai tehohäviöt on optimoitava sähkötehalaitteiden suorituskyvyn parantamiseksi. SI parantaa sähköterästen sähköisiä ominaisuuksia lisäämällä sähkövastusta vähentämällä magneettisen anisotropian ja magnetostriktion. Se myös laskee kyllästymismagnetointi ja rautahäviöt korkeilla taajuuksilla. Karkea viljakoko voi tehokkaasti pienentää pyörrevirta- ja hystereesihäviöitä. Kristallografinen rakenne on toinen tärkeä tekijä, jota on ohjattava sähköteräksillä. Tekstuuri ja viljan koko vaikuttaa korkean taajuuden sovelluksissa korkean piin teräksen ydinhäviöihin. Laminaatiot ja pinnoitteet ovat osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi vähentämällä sähköteräksiä.
 
2.Si -teräkset
Pii (Si) -terät ovat Fe: n ja Si: n seoksia, joilla on tärkeitä sähkösovelluksia (moottorit, muuntajat jne.). Matala-C-terästen kanssa ei-suuntautumattomia (NO) teräksiä ja viljasuuntautuneita (GO) SI-teräksiä kutsutaan sähköteräksi. Yhdessäkään SI -teräksessä ei ole sovelluksia pyörivissä koneissa; Go Si -teräksiä käytetään laitteissa (esim. Transformers), joissa toivotaan, että EMD on yhdensuuntainen rullisuunnan kanssa. GO SI-teräkset jaetaan edelleen säännöllisiin vilja-suuntautuneisiin (RGO) ja korkean läpäisevyyden vilja-suuntautuneisiin (HGO) materiaaleihin (Boll, 1994). SI -terästen kehittämiseen tarkoitettua kehitystä motivoi SI -lisäysten Fe: n resistiivisyyden suuri kasvu.
info-445-444info-442-443
info-444-447info-442-442
3. Ydinmateriaalit

Pii raudan käyttö magneettisena ydinmateriaalina otettiin käyttöön 1900 -luvun alkupuolella. Piusrauta on suhteellisen korkea läpäisevyys, ja piin aiheuttama lisääntynyt resistiivisyys auttoi vähentämään pyörre -menetyksiä. 1930-luvun loppuun saakka ohut laminaatiot kuumavalssatun piisiraudan, jota usein kutsutaan piiteräkseksi, käytettiin melkein yksinomaan muuntajan ytimissä. Koska kuumavalssatussa piisiraudassa on suunnilleen samat magneettiset ominaisuudet kaikkiin suuntiin laminaatioiden tasossa, pinottuihin ytimiin voitaisiin käyttää yksinkertaista 90 asteen takapuolen päällekkäisyyttä.

Vuoden 193 lopulla 0 SA uusi materiaali, nimittäin viljasuuntautunut piisirauta, kehitettiin muuntajille. Tämä materiaali oli parantunut magneettisten ominaisuuksien suuntaan rullaavan, mutta huonompien ominaisuuksien suuntaan suorassa kulmassa tähän suuntaan. Kuumavalssattu piisrauta koostuu satunnaisesti suuntautuneista kiteistä tai jyvistä. Tämä ominaisuus johtaa yhtä suuriin ominaisuuksiin kaikkiin suuntiin. Viljasuuntautuneessa piisrautassa käytetyt ylimääräiset kylmän rullaus- ja lämpökäsittelyprosessit johtavat laminaatioihin, ja suuri prosenttiosuus kiteistä on suunnattu valssaussuuntaan. 45 asteen mietottua takapuolen päällekkäisyyttä käytetään yleensä pinottujen ytimien kulmissa, joilla on suuntautunut materiaali nivelhäviöiden vähentämiseksi. Suurin osa muuntajista käyttää nykyään viljasuuntautunutta materiaalia 0. 2-0,3 mm: n luokkaa.

On mielenkiintoista huomata, että vaikka ytimissä käytetyillä nykyisillä magneettisilla materiaaleilla on kiteinen rakenne, tutkimus- ja kehitysvaiheessa on uusi ei -kiteisiä magneettiseoksia. Nämä ovat amorfisia metalleja, joiden amorfinen tila tuotetaan seoksen sulamisen erittäin nopealla sammutuksella.

Amorfisilla metalliseoksilla on paljon alhaisempi menetystasot kuin viljaorientoiduilla ydinmateriaaleilla. Koska nämä materiaalit kuitenkin tuotetaan tällä hetkellä erittäin ohuen nauhan muodossa, ne levitetään helpoimmin haavan ytimiin. Tällä hetkellä tällä materiaalilla on valmistettu huomattava määrä jakelumuuntajia, ja niiden suorituskykyä kentällä on tarkkailtava.

 

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus