JFE Super Core 10JNEX900/ 10JNHF600/ 08JNHF500/ 10JNRF950B/ 15JNSF950

Super Core

Super Core wird mit einem innovativen Prozess hergestellt, der sich völlig von dem für herkömmliche Siliziumstahlblätter unterscheidet. Dies sind die höchsten, nicht orientierten magnetischen Stahlblätter verfügbar.

Herkömmliche Siliziumstahlblätter haben einen SI -Gehalt (Silizium) von 3.5% oder weniger. Es ist seit langem bekannt, dass sich die magnetischen Eigenschaften eines Siliziumstahlblechs mit zunehmendem SI -Gehalt und einem Höhepunkt von 6.5% verbessern.

Es war jedoch unpraktisch, dünne Stahlblätter mit einem Si -Gehalt von über 3.5% zu produzieren, da der Stahl dazu neigt, zu härten und spröde zu werden. 1993 löste JFE Steel dieses Produktionsproblem durch die Einführung eines Prozesses namens CVD-Prozess und führte erfolgreich die ersten 6.5% Si Steel-Blätter (JNEX-CORE) in die Welt ein. Um neue Anforderungen gerecht zu werden, wurde diese Technologie weiterentwickelt, was zur kommerziellen Produktion von Hochschild-Stahlblättern mit höherer Hochfrequenzeigenschaften (JNHF-Core) führte.

JNEX-CORE /10JNEX900

JNEX-CORE ist die höchsten nicht orientierten magnetischen Stahlblätter, die mit einer Produktionsmethode (CVD-Prozesse) hergestellt werden, die sich vollständig von der für herkömmliche Siliziumstahlblätter unterscheidet und einen zuvor unmöglichen Si-Gehalt von 6.5% ermöglicht.

Niedriger Kernverlust

Der Kernverlust in Hochfrequenzbereichen ist extrem niedrig. Dies ermöglicht eine geringe Wärmeerzeugung und -größenreduzierungen für magnetische Komponenten wie Hochfrequenzreaktoren und Transformatoren.

Niedriger Magnetostrhalt

Die Magnetostration, die Rauschen und Schwingung verursacht, ist nahezu Null. Dies ermöglicht signifikante Rauschunterläufe für magnetische Komponenten wie Reaktoren und Transformatoren.

Hohe Permeabilität

Die Permeabilität ist über einen weiten Frequenzbereich extrem hoch, was es für den Einsatz in Schildanwendungen und CT sehr geeignet ist.

Stabile Qualität

Die Hochtemperaturverarbeitung bietet thermische Stabilität. Da die Eigenschaften aufgrund von Bearbeitung nur eine minimale Verschlechterung der Eigenschaften vorliegen, sind keine stresselziehenden Tänen erforderlich.

Nicht orientiert

Es gibt praktisch keinen Unterschied in den Eigenschaften zwischen der Rollrichtung (LDirektion) und der Queranlage (c-Regisseur). Daher kann dies in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, von stationären Maschinen bis hin zu Rollmaschinen.
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 niedriger Kernverlust niedriger Magnetostrhalt hoher Permeabilität
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Iron Core
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Maximale Permeabilität
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Parametercharakteristik

10jnex900 Hochfrequenzkernverlustkurven

Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Iron Loss Curve -Daten

10jnex900 Hochfrequenzmagnetisierungskurven

Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Magnetisierungskurvendaten

JNHF-CORE /10JNHF600

Für den JNHF-Core wurde die für JNEX-Core verwendete Siliconization Technology (CVD-Prozess) weiterentwickelt, was zu einem noch größeren Kernverlust in den Hochfrequenzbereichen führte.

Niedriger Kernverlust

Für Hochfrequenzen von mehr als 5 kHz leuchtet OUT sogar JNEX-CORE für niedrigen Kernverlust.

Sehr funktionsfähig

Hervorragende Verarbeitbarkeit für das Pressen, Biegen, Stempeln usw.

Nicht orientiert

Es gibt praktisch keinen Unterschied in den Eigenschaften zwischen der Rollrichtung (L-Richtung) und der Querrichtung (C-Richtung). Daher kann dies in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, von stationären Maschinen bis hin zu Rollmaschinen.

Hochzeits-Magnetflussdichte mit hoher Absättigung

Hat eine hohe Sättigungsmagnetdichte von 1,85 ~ 1,94 T mit diesem Material in einem Reaktor nutzt die überlegenen DC -Überlagerungseigenschaften voll aus.
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Hochfrequenz -Eisenverlustkurve
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Iron Core -Vergleich
Typische Merkmale von Super Core 10JNEX900 10JNHF600

10JNHF600 Hochfrequenz-Magnetisierungskurven

Super Core 10JNEX900 10JNHF600 CORE CURVE -Daten

Benutzerdefinierte Kern

1

Stator und Rotor

Hochgeschwindigkeitsmotoren wurden für Anwendungssorten wie Elektromotoren für Flugzeuge, Schwungrad-Energiespeichersysteme, Hochgeschwindigkeitsspindeln, Gaskompressoren, Turbo-Molekulare Pumpen, Luftgebläse, Turbolader und Mikro-Turbinen usw. angelegt.

Wir haben eine breite Palette von Spezifikationen auf Lager und können jederzeit Motorkerne unterschiedlicher Größen anpassen. Unter Verwendung von Kleberbindungsdraht -Schnittmethoden. Bequeme geringe Menge an Proofing und Stempelproduktion. Die Verarbeitung ist reif. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

2

Transformatoren

Mit dem Merkmal des niedrigen Kernverlusts bei hoher Frequenz kann Super Core für verschiedene Arten von Transformatoren in einem weiten Bereich von Frequenzen (x Hz bis y kHz) verwendet werden.

Super Core reduziert die Wärmeerzeugung in Transformatoren und bietet eine höhere magnetische Induktionsintensität als herkömmliche Siliziumstahlblätter, die die Größe von Transformatoren verringern können. Andere erforderliche Komponenten des Transformators, wie z. B. das Kupferdraht, können entsprechend verkleinert werden, was zu einer Gesamtkostenreduzierung führt.

Durch die Nutzung der niedrigen Magnetostrhaltmerkmale von JNEX-CORE können das Rauschen von Transformatoren dramatisch reduziert werden.

3

Reaktoren

Mit den Eigenschaften einer hohen Sättigungsmagnetdichte, einem niedrigen Kernverlust bei hoher Frequenz und hoher Permeabilität ist Super Core ideal für die Anwendung von Reaktoren mit hoher Frequenzstromüberlagerung über einen breiten Frequenzbereich.

Super Core erfüllt alle Vorschriften für Hochfrequenzwellen und Leistungsfaktorverbesserungen. Die Nachfrage steigt für die Verwendung bei Wechselrichterausgangsreaktoren, aktiven Filtern und PWM -Konverterreaktoren. Es dient vielen Marktsektoren, einschließlich der Erzeugung von Verbraucherelektronik, industrieller Erneuerungsstrom und Automobilmarkt.

Super Core erfüllt unterschiedliche Kundenbedürfnisse. Es kann in verschiedenen Formen wie C-Cores und toroidalen Kerne sowie in Laminierungskerne, geklebte Blockkerne durch Schneiden oder Drücken in Wundkerne gebildet werden.

Kernform