Noyau en acier au silicium B30R100
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Noyau en acier au silicium B30R100

Le noyau en acier au silicium B30R100 l, également connu sous le nom d'acier électrique ou d'acier pour transformateur, est un type d'alliage ferromagnétique spécialement conçu pour ses excellentes propriétés magnétiques. Il est principalement utilisé dans la construction de noyaux pour transformateurs électriques et moteurs en raison de sa faible perte dans le noyau et de sa perméabilité magnétique élevée.
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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

                                      Silicon Steel Core B30R100 Silicon Steel Core

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

product-679-192

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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