Key Takeaways
Piiteräs on kiteinen materiaali: runko{0}}keskitetty kuutio (BCC) ferriittihila, jossa on piitä kiinteässä liuoksessa. Se ei sisällä amorfisia alueita.
Piipitoisuus on tyypillisesti noin 0,5–3,5 % lajikkeittain (noin 3 % rakeisissa{3}}lajeissa); pii lisää resistiivisyyttä ja pienentää ydinhäviötä.
Grain{0}}oriented (GO) -teräs kehittää Goss-tekstuurin toissijaisen uudelleenkiteyttämisen avulla, mikä kohdistaa helpon-magnetointisuunnan muuntajan ytimien vierintäsuuntaan.
Ei--suuntautuneella (NGO) teräksellä on lähes-satunnainen raesuuntaus, ja sitä käytetään moottoreissa, generaattoreissa ja laitteissa, joissa vuo pyörii.
1. Kristallirakenne
Silikoni teräson kappaleen -keskittynyt kuutio (BCC) ferriittiset metalliseos: rautaatomit muodostavat BCC-hilan ja piiatomit liukenevat substituutiolla korvaten osan rautaatomeista. Pii nostaa sähköistä ominaisvastusta, mikä vähentää pyörrevirtahäviötä, vähentää magnetostriktiota ja alentaa hystereesihäviötä. liikaa piitä tekee teräksestä hauras, minkä vuoksi kaupalliset laatulajit pysyvät noin 0,5–3,5 %:n alueella. Kaupallisessa piiteräksessä ei ole amorfista (ei--kiteistä) faasia. - Amorfinen magneettinauha on erillinen tuoteperhe (metallilasi), eikä sitä pidä sekoittaa kiteiseen sähköteräkseen.
2. Viljan suuntautuminen: GO vs. kansalaisjärjestö
| Aspekti | vilja{0}}suuntautunut (GO) | Ei--suuntautunut (kansalaisjärjestö) |
|---|---|---|
| Rakeinen rakenne | Goss-rakenne: helppo magnetointisuunta kohdistettu rullaukseen (toissijainen uudelleenkiteytyminen) | Lähes{0}}satunnainen suunta |
| Paras virtaussuunta | Vierintäsuuntaa pitkin | mihin tahansa suuntaan (isotrooppinen) |
| Tyypillinen käyttö | Muuntajasydämet, instrumenttimuuntajat, reaktorit | Moottorit, generaattorit, laitesydämet, pyörivät koneet |
| Piipitoisuus | noin 3 % | 0,5–3,5 % arvosanan mukaan |
Pyydä uusin teräshinta jo tänään
3. Jyvät, viljarajat ja -alueet
Teräs koostuu rakeista, jotka on erotettu raerajoilla. Raerajat estävät magneettisen alueen seinien liikettä ja vaikuttavat hystereesin häviämiseen, joten raekoon ja suunnan hallinta on keskeistä sähköisessä -terässuunnittelussa. GO-teräksessä raesuuntaus on suunniteltu siten, että magnetointi seuraa valssaussuuntaa; NGO-teräksessä satunnainen suuntaus antaa tasaisen käyttäytymisen pyörivillä kentillä. Häviössä on kolme komponenttia - hystereesi, pyörrevirta-ja poikkeava häviö -, ja sitä pienennetään piiseoksella, ohuilla laminoinneilla, eristyspinnoitteilla ja korkeammissa GO-luokissa magneettisen-alueen tarkennuksella.
4. Arvosanajärjestelmät
GO-luokat luokitellaan ydinhäviön mukaan taajuudella 1,7 T / 50 Hz (esim. GB/T 2521.1 tai IEC 60404-8-7 M-sarja); NGO-luokat luokitellaan taajuudella 1,5 T / 50 Hz per GB/T 2521.2 tai vastaava IEC-luokitus. Järjestä laadun, paksuuden ja häviöluokan mukaan; tehtaan sertifikaatti ilmoittaa mitatut arvot.
Pakkaus ja toimitus

Pakkaus ja toimitus
Usein kysytyt kysymykset
Q1. Onko piiteräs amorfista?
Ei. Piiteräs on kiteistä (BCC-ferriittiä). Amorfinen magneettinauha on erilainen, ei--kiteinen tuoteperhe.
Q2. Kuinka paljon piitä on piiteräksessä?
Tyypillisesti noin 0,5–3,5 % luokasta; vilja-suuntautuneita arvoja on yleensä noin 3 %.
Q3. Mitä eroa on GO:n ja NGO-teräksen välillä?
GO:ssa on suunnattu (Goss) pintakuvio, joka on optimoitu suuntavuolle (muuntajat); Kansalaisjärjestöllä on lähes{0}}satunnainen suunta pyöriville-kenttäsovelluksille (moottorit, generaattorit).





