Noyau en acier au silicium B30R100
Description
Paramètres techniques
NOYAU EN ACIER AU SILICIUM ORIENTÉ GNEE
B30R100 est une nuance de noyau d'acier au silicium couramment utilisée par Baosteel.
Le noyau en acier au silicium est un alliage fer-silicium formé en ajoutant une petite quantité de silicium (généralement moins de 4,5 %) au fer pur, appeléacier au silicium. Ce type de noyau de fer a la valeur d'induction magnétique à saturation la plus élevée de 20,000Gs ; parce qu'ils ont de bonnes propriétés magnétoélectriques, sont faciles à produire en série, sont bon marché et ont peu d'impact sur les contraintes mécaniques, ils sont largement utilisés dans l'industrie de l'électronique de puissance. Tels que les transformateurs de puissance, les transformateurs de distribution, les transformateurs de courant et autres noyaux de fer.
acier au silicium orienté


Paramètres magnétiques du noyau en acier au silicium
| Tableau 1 Propriétés de perte du cœur | ||||||||
| Grade | Perte de base (W/K | |||||||
| W15/50 | W15/100 | W10/400 | W10/1000 | W5/2000 | W2/5000 | W1/10000 | W0.5/20000 | |
| GT-100 | 1.2 | 3.0 | 6.1 | 21.3 | 18.0 | 15.2 | 10.4 | 13.0 |
| GT-050 | 1.7 | 5.0 | 7.3 | 17. | 13.0 | 10.2 | 7.1 | 5.3 |
| Tableau 2 Propriétés de perméabilité et de densité de flux magnétique | ||||||||
| Grade | Perméabilité alternée x 10-3 (H/m) | Densité de flux magnétique (T) | ||||||
| μ10/400 | μ10/1000 | μ5/2000 | μ1/10000 | μ0.5/20000 | B8 | B25 | B50 | |
| GT-100 | 20.4 | 16.2 | 9.6 | 2.8 | 1.2 | 1.82 | --- | --- |
| GT-050 | 16.6 | 16.0 | 9.9 | 2.7 | 1.5 | 1.75 | --- | --- |
Remarque : Les éprouvettes sont prélevées sur les bandes parallèles au sens de laminage. Les mesures sont conformes à la norme JIS C 2550 après recuit de détente.
| Tableau 3 Propriétés mécaniques et électriques | ||||||
| Grade |
Densité (g/cm3) |
Facteur d'espace (%) |
Résistance à la traction (N/mm2) |
Élongation (%) |
Dureté (Hv) |
Résistance spécifique (μΩcm) |
| GT-100 | 7.65 | 93 | 420 | 9 | 202*2 | 48 |
| GT-050 | 7.65 | 90 | 387 | 11 | 179*2 | 48 |
Remarque : 1. La résistance à la traction et l'allongement sont mesurés parallèlement au sens de roulement.
2. La dureté est mesurée par *1 : H ;0,5 Kg, *2 : H;0,3Kg, *3 : H;0,1Kg.
| Tableau 4 Comparaison des propriétés entre différents matériaux magnétiques | ||||
| Matériel |
Densité de flux magnétique B8 (T) |
DC max relatif perméabilité μm |
Perte de base W1/20000(W/Kg) |
Résistance spécifique (μΩm) |
| GT-100 | 1.82 | 24,000 | 35 | 0.48 |
| GT-050 | 1.75 | 14,000 | 51 | 0.48 |
| Acier à haute teneur en silicium (0,1 t) | 1.29 | 23,000 | 31 | 0.82 |
| Amorphe | 1.56 | 300,000 | 6 | 1.30 |
| Nanocristallin | 1.23 | 70,000 | 4 | 0.01 |
| Noyau de poussière (Sendust) | 0.65 | 150 | 62 | >10,000 |
| Ferrite (Mn-Zn) | 0.45 | 3,500 | 3 | >100,000 |
Production et conditionnement d'acier au silicium

Noyau en acier au siliciumCaractéristique
■ Faible perte de noyau
Les pertes dans le cœur à hautes fréquences augmentent l'efficacité des équipements et réduisent la consommation d'énergie dans les réacteurs et les transformateurs.
■ Haute perméabilité
Pour les applications de blindage.
■ Densité de flux magnétique à saturation élevée
À utiliser dans les petits réacteurs et transformateurs haute fréquence.
■ Excellent revêtement isolant
D’excellentes propriétés d’isolation permettent un recuit de détente idéal (résultats).
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