Der Stromtransformatorkern aus Siliziumstahl verfügt über eine gute magnetische Permeabilität, niedrige Kosten, ausgereifte Herstellungsverfahren und wird häufig in Stromtransformatoren verwendet. Geringe magnetische Sättigungsinduktionsstärke und höhere Verluste bei hoher Frequenz.
Die Form des Siliziumstahl-Stromwandlerkerns kann je nach technischem Design und Anforderungen rechteckig oder ringförmig sein, mit oder ohne Schneiden.
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Transformatorkerne aus Siliziumstahl sind entscheidende Komponenten in elektrischen Transformatoren, die deren Effizienz und Leistung verbessern sollen. Hier ein kurzer Überblick:
Was ist Siliziumstahl?
Siliziumstahl, auch Elektrostahl oder Siliziumeisen genannt, ist eine Stahllegierung mit einem hohen Siliziumgehalt (typischerweise 1–4 %). Durch den Zusatz von Silizium werden die magnetischen Eigenschaften des Stahls verbessert, was für Transformatorkerne unerlässlich ist.
Warum Siliziumstahl für Transformatorkerne verwenden?
Magnetische Eigenschaften: Siliziumstahl hat eine hohe magnetische Permeabilität und einen geringen Kernverlust, was bedeutet, dass er den Magnetfluss effizient leiten und gleichzeitig Energieverluste minimieren kann.
Reduzierte Wirbelströme: Der Siliziumgehalt erhöht den elektrischen Widerstand des Stahls und verringert so die Wirbelströme, die zu Energieverlusten und Erwärmung führen können.
Verbesserte Effizienz: Aufgrund des geringen Kernverlusts und der reduzierten Wirbelströme sind Transformatoren aus Siliziumstahl energieeffizienter, was zu niedrigeren Betriebskosten führt.
Arten von Siliziumstahl
Kornorientierter Siliziumstahl: Dieser Typ wird speziell verarbeitet, um eine bevorzugte kristallografische Ausrichtung zu erhalten, die seine magnetischen Eigenschaften entlang der Kornrichtung erheblich verbessert. Aufgrund seiner überlegenen Leistung wird es häufig in Transformatorkernen verwendet.
Nicht kornorientierter Siliziumstahll: Dieser Stahl wird dort eingesetzt, wo gleichmäßige magnetische Eigenschaften in alle Richtungen erforderlich sind, er ist jedoch im Vergleich zu kornorientiertem Stahl für Transformatorkerne weniger effizient.
Überlegungen zur Herstellung und zum Design
Laminierung: Siliziumstahlbleche werden typischerweise in dünnen Laminierungen hergestellt, um Wirbelströme zu reduzieren. Diese Bleche werden dann gestapelt, um den Kern des Transformators zu bilden.
Isolierung: Die Bleche werden häufig mit einer Isolierschicht überzogen, um Wirbelströme weiter zu reduzieren und Kurzschlüsse zwischen den Blechen zu verhindern.
Kernform: Die Form und das Design des Transformatorkerns, einschließlich der Frage, ob es sich um einen Ringkern-, Mantel- oder Kerntransformator handelt, können den Gesamtwirkungsgrad und die Leistung beeinflussen.
Aufgrund ihrer hohen magnetischen Permeabilität und geringen Kosten eignen sich CT-KERN aus Siliziumstahl für die Massenproduktion von Stromwandlerprodukten. Die thermische Stabilität von CT CORES aus Siliziumstahl ist ausgezeichnet, so dass sie hohen Temperaturen standhalten können, und ihr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient sorgt auch bei hohen Temperaturen für Stabilität in Form und Größe. Dadurch eignen sich CT CORES aus Siliziumstahl für den Einsatz in vielen Hochtemperaturumgebungen, wie z. B. Transformatoren, Motoren und anderen Anwendungen, in denen sie häufig eingesetzt werden.
Anwendungen
Transformatorkerne aus Siliziumstahl werden in verschiedenen Arten von Transformatoren verwendet, darunter:
Leistungstransformatoren: Für die großflächige Stromverteilung.
Verteilungstransformatoren: Zur örtlichen Spannungsregelung.
Instrumententransformatoren: Zur Messung und zum Schutz.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Siliziumstahl für Transformatorkerne aufgrund seiner hervorragenden magnetischen Eigenschaften ausgewählt wird, die den Wirkungsgrad und die Leistung des Transformators verbessern und gleichzeitig Energieverluste reduzieren.
20 Jahre Erfahrung in der Herstellung und im Export von Magnetkernen.
Verschiedene Arten magnetischer Materialien verfügbar: Silion-Stähle, Nanokristallines Band, amorphes Band, Mumetall
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