Da verschiedene Anwendungen unterschiedliche Eigenschaften erfordern. Zum Beispiel benötigen Transformatoren orientierte Siliziumstahl, während rotierende Maschinen für nicht orientierten Siliziumstahl besser geeignet sind.
2. Kosten zu berücksichtigen
Ausgerichteter Siliziumstahl ist aufgrund der zusätzlichen Verarbeitungsschritte tendenziell teurer als nicht orientierter Siliziumstahl.
3. Einige Effizienzfaktoren Je höher der Siliziumgehalt, desto höher ist die Effizienz, da er Energieverluste verringert. Ein zu hoher Siliziumgehalt kann den Stahl jedoch erschweren.
4. Denken Sie über die Größe nach Große Gerätekomponenten können besser für nicht orientierte Siliziumstahl geeignet sein, da er weniger auf mechanische Dehnung empfindlich ist.
5. Betriebsumgebung Betriebsumgebung Die Produktbetriebsumgebung kann Ihre Wahl beeinflussen. Beispielsweise kann Siliziumstahl mit höherer Curie -Temperatur bei Hochtemperaturanwendungen besser abschneiden.
Ferrosilicon Electrical Cold Rolled Stahlspule
Steel Coil |
Application |
Rotating Machine |
Static Machine |
A440 |
Medium Rotating Machine |
Hermetical Motors |
General use A.C Motors |
Small Precision Motors |
Small Transformers |
Welding Transformers |
Ballast |
A700 |
Kleine Transformatoren Siliziumstahl: Eine evolutionäre Reise Das ursprüngliche weichmagnetische Material aus elektrischem Stahl, Eisen, enthält Verunreinigungen. Später verbesserte sich der Widerstand bei der Zugabe von Silizium jedoch erheblich. Das erste ist, dass der Hystereseverlust verringert ist, die magnetische Permeabilität erhöht und das Altern fast vollständig beseitigt wird. Heute sehen wir große Mengen an orientiertem Siliziumstahl hauptsächlich in Kraft- und Verteilungstransformatoren, aber dies bedeutet nicht, dass nicht orientierter Siliziumstahl nicht wichtig ist. Nicht orientierter Siliziumstahl wird häufig in Bereichen verwendet, in denen kostengünstige und niedrige Verlustmaterialien, insbesondere in rotierenden Geräten, wesentlich sind.
Grade |
Density
(g/cm³)
|
Core Loss (W/KG) P1.5/50 |
Magnetic Polarization (T) |
Yield Strength (Mpa) |
Guarantee value |
Typical value |
Guarantee value |
Typical value |
Typical value |
B35A230 |
7.60 |
≤2.28 |
2.10 |
≥1.64 |
1.66 |
405 |
B35A250 |
7.60 |
≤2.45 |
2.25 |
≥1.64 |
1.66 |
409 |
B35A270 |
7.65 |
≤2.65 |
2.40 |
≥1.64 |
1.67 |
395 |
B35A300 |
7.65 |
≤2.90 |
2.55 |
≥1.64 |
1.68 |
385 |
B50A250 |
7.60 |
≤2.48 |
2.37 |
≥1.64 |
1.66 |
428 |
B50A270 |
7.60 |
≤2.65 |
2.50 |
≥1.64 |
1.67 |
411 |
B50A290 |
7.60 |
≤2.85 |
2.60 |
≥1.64 |
1.67 |
400 |
B50A310 |
7.65 |
≤3.00 |
2.70 |
≥1.65 |
1.68 |
395 |
B50A350 |
7.65 |
≤3.20 |
2.85 |
≥1.65 |
1.68 |
385 |
B50A400 |
7.70 |
≤3.30 |
3.00 |
≥1.66 |
1.69 |
333 |
Wichtige Eigenschaften der kalt gerolsen Siliziumstahlspule * 1. Widerstand
* 2. Sättigungsinduktion
* 3. magnetokristalliner Anisotropie und Magnetostrhalt
* 4. Curie -Temperatur
Kalte Stahlspulenfestigkeit Fabrikanzeige