M4 การเคลือบสี่เหลี่ยมเหล็กซิลิคอนสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ-

Oct 21, 2025

ฝากข้อความ

การเคลือบเหล็กซิลิคอนสี่เหลี่ยมคืออะไร?

การเคลือบเหล็กซิลิกอนสี่เหลี่ยมคือแถบเหล็กซิลิกอนที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า- ซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อสร้างวงจรแม่เหล็กแบบปิด รูปทรงปกติทำให้วงจรแม่เหล็กสมมาตรและการประมวลผลที่สะดวก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการเคลือบสี่เหลี่ยมจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น หม้อแปลง เครื่องปฏิกรณ์ และมอเตอร์ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ- การกระจายฟลักซ์ที่คาดการณ์ได้และความสูงในการซ้อนที่มั่นคงช่วยลดความซับซ้อนในการประกอบแกนและการประกอบคอยล์

คุณสมบัติของเกรดและวัสดุ M4

M4 เป็นเกรดเหล็กซิลิกอนที่มีเกรนระดับพรีเมียม- (CRGO) โดยมีคุณลักษณะเด่นคือมีความสามารถในการซึมผ่านสูงและการสูญเสียแกนกลางต่ำ วัสดุนี้เป็นโลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนซิลิคอน-ต่ำ โดยมีปริมาณซิลิกอนประมาณ 0.5% ถึง 4.5% การประมวลผลแบบเกรน-จะปรับโครงสร้างผลึกให้สอดคล้องกับทิศทางการหมุน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียธาตุเหล็กในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมาก และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คุณสมบัติที่สำคัญของการเคลือบ M4 ได้แก่:

การซึมผ่านของแม่เหล็กที่ปรับให้เหมาะสม: ความหนาแน่นฟลักซ์สูงที่แรงแม่เหล็กปานกลางช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง

การสูญเสียแกนต่ำ: การกระจายพลังงานที่ลดลงระหว่างการทำงานช่วยลดต้นทุนการทำงานของหม้อแปลง

ความทนทานสูง: ความต้านทานต่อการสึกหรอและความเค้นเชิงกลทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การควบคุมความหนาที่แม่นยำ: ความหนาของแถบสม่ำเสมอช่วยเพิ่มปัจจัยการเคลือบและลดการกระจายการสูญเสีย

ความเข้ากันได้ทางสิ่งแวดล้อม: เหล็กผลิตขึ้นในกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน{0}}เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับการสูญเสียแกนกลางและการเหนี่ยวนำ

ตารางที่ 1 แสดงรายการเกรดประเภท M4 ทั่วไปที่มีช่วงความกว้าง การสูญเสียแกนสูงสุดที่ 1.7 T และ 50 Hz ปัจจัยการเคลือบ และการเหนี่ยวนำขั้นต่ำที่ความแรงของสนาม 800 A/m ค่าเหล่านี้เป็นไปตามวิธีทดสอบ GB/T 2522 และ IEC 60404-2

พิมพ์ ระดับ ความกว้าง (มม.) การสูญเสียแกนสูงสุดที่ 1.7T/50Hz (W/kg) ปัจจัยการเคลือบ (%) การเหนี่ยวนำขั้นต่ำ @B800 (T)
ทั่วไป 23Q110 35-1200 1.10 97.2 1.82
ทั่วไป 23Q120 35-1200 1.20 97.2 1.82
ทั่วไป 27Q120 35-1200 1.20 97.5 1.82
ทั่วไป 30G120 35-1200 1.20 98.0 1.82
การเหนี่ยวนำสูง B23P085 35-1200 0.85 97.2 1.88
การเหนี่ยวนำสูง B23P095 35-1200 0.95 97.2 1.88
การเหนี่ยวนำสูง B27P095 35-1200 0.95 97.5 1.89
การเหนี่ยวนำสูง B30P120 35-1200 1.20 98.0 1.89
โดเมนได้รับการขัดเกลา B20R070 35-1200 0.70 97.0 1.86
โดเมนได้รับการขัดเกลา B27RK085 35-1200 0.85 97.5 1.89

เกรดโดเมน-ที่ผ่านการขัดเกลา (ด้วยเลเซอร์-) มีการสูญเสียแกนกลางน้อยที่สุด และใช้ในหม้อแปลงประสิทธิภาพสูง- ซึ่งการประหยัดพลังงานทำให้ต้นทุนวัสดุสูงขึ้น

ความแม่นยำในการผลิต

ประสิทธิภาพของแกนแบบเรียงซ้อนนั้นขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการผลิตพอๆ กับเกรดเหล็ก พารามิเตอร์ควบคุมทั่วไปสำหรับแกนเคลือบสี่เหลี่ยมประกอบด้วย:

น้ำหนักสูงสุดของแกนที่เรียงซ้อนอัตโนมัติ: 60 ตัน; แกนซ้อนด้วยตนเอง: 120 ตัน

ขีดจำกัดช่องว่างที่แม่นยำที่ข้อต่อ: น้อยกว่า 1.0 มม.

ความแม่นยำของความสูงและความกว้างของหน้าต่าง: บวกหรือลบ 1 มม.

การผลิตเริ่มต้นจากการวาดแกนของลูกค้า: คำนวณข้อกำหนดการสูญเสียแกนและขนาด จากนั้นการเคลือบจะถูกตัด ซ้อน และทดสอบเพื่อให้ตรงกับภาพวาด การตรวจสอบช่องว่างรอยต่อและขนาดหน้าต่างก่อนจัดส่งจะช่วยป้องกันปัญหาการประกอบในโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า

การใช้งาน

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง: การสูญเสียคอร์ต่ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่าน

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย: ลดการสูญเสียพลังงานในระบบกริดที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม

หม้อแปลงอัตโนมัติ-: วงจรแม่เหล็กที่เสถียรสำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

แกนไฟฟ้าและเครื่องปฏิกรณ์: ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในส่วนประกอบแกน

อุปกรณ์พลังงานทดแทน: หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

คำถามที่พบบ่อย

การกำหนด M4 หมายถึงอะไรในเหล็กซิลิคอน

M4 เป็นชื่อทั่วไปสำหรับเกรดเหล็กทางไฟฟ้าที่มีลายเกรน- ซึ่งบ่งบอกถึงความหนา การสูญเสียแกน และความสามารถในการซึมผ่านโดยเฉพาะ เกรดที่เทียบเท่ากันถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานแห่งชาติ เช่น GB/T 2521 และ ASTM A876

เหตุใดการเคลือบสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงถูกนำมาใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า-อัตโนมัติ

รูปทรงสี่เหลี่ยมจะสร้างวงจรแม่เหล็กแบบสมมาตรซึ่งมีความสูงในการซ้อนที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้การยึดแกนและการประกอบขดลวดในหม้อแปลงไฟฟ้า-อัตโนมัติง่ายขึ้น และให้การกระจายฟลักซ์ที่คาดการณ์ได้

ปัจจัยการเคลือบคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ปัจจัยการเคลือบคืออัตราส่วนของหน้าตัดของเหล็กจริง-ต่อหน้าตัดทางเรขาคณิต-ของปึก ปัจจัยที่สูงกว่าหมายถึงช่องว่างอากาศระหว่างแถบน้อยลง ดังนั้นจึงลดกระแสแม่เหล็กและการสูญเสียแกนสำหรับขนาดสแต็กเดียวกัน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างเกรดทั่วไปและเกรดโดเมน-ที่ผ่านการขัดเกลาแล้ว?

เกรดโดเมน-ที่ผ่านการขัดเกลา (ด้วยเลเซอร์-) มีโดเมนแม่เหล็กแบ่งย่อยด้วยการเขียนด้วยเลเซอร์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียกระแสไหลวนที่ผิดปกติ และลดการสูญเสียแกนประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเกรดการเหนี่ยวนำสูงมาตรฐาน

การสูญเสียแกนวัดสำหรับเกรดเหล่านี้อย่างไร

การสูญเสียแกนวัดบนแถบ Epstein หรือเครื่องทดสอบ-แผ่นเดียวที่ 1.7 T และ 50 Hz ตามมาตรฐาน GB/T 2522 และ IEC 60404-2 และค่าที่รับประกันระบุไว้ในตารางเกรด

น้ำหนักปึกสูงสุดของแกนสี่เหลี่ยมคือเท่าใด

การซ้อนอัตโนมัติสามารถรับน้ำหนักได้มากถึงประมาณ 60 ตัน ในขณะที่แกนที่เรียงซ้อนด้วยตนเองสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 120 ตัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในโรงงานและรูปทรงของแกน

ส่งคำถาม