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

Szupermag

A Super Core -t olyan innovatív eljárás felhasználásával gyártják, amely teljesen különbözik a hagyományos szilícium acéllemezeknél. Ezek a legmagasabb fokú, nem orientált mágneses acéllemezek.

A hagyományos szilícium acéllemezek Si (szilícium) tartalma 3.5% vagy annál kevesebb. Régóta ismert, hogy a szilícium acéllemez mágneses tulajdonságai javulnak, amikor az SI -tartalom növekszik, csúcspontja 6.5%.

Ugyanakkor nem volt praktikus vékony acéllemez előállítása, amelynek Si -tartalma meghaladja a 3.5% -et, mivel az acél hajlamos megkeményedni és törékenyé válni. 1993-ban a JFE Steel megoldotta ezt a termelési problémát a CVD-folyamatnak nevezett eljárás elfogadásával, és sikeresen bevezetette az első 6.5% SI acéllemezt (JNEX-CORE) a világba. Az új követelmények kielégítése érdekében ezt a technológiát továbbra is fejlesztették, ami a magas szilícium-szigeteki acéllemezek kereskedelmi előállításához vezet, kiváló, magas frekvenciájú tulajdonságokkal (JNHF-Core).

JNEX-CORE /10JNEX900

A JNEX-CORE a legmagasabb fokú, nem orientált mágneses acéllemezek, amelyeket gyártási módszerrel (CVD eljárás) gyártanak, amely teljesen különbözik a hagyományos szilícium acéllemezeknél, lehetővé téve a korábban lehetetlen SI tartalmat 6.5%.

Alacsony magveszteség

A magas frekvenciájú tartományban lévő alapvesztés rendkívül alacsony. Ez lehetővé teszi az alacsony hőtermelést és a méretcsökkentést a mágneses alkatrészek, például a magas frekvenciájú reaktorok és a transzformátorok számára.

Alacsony magnetosztrukció

A zajt és a rezgést okozó magnetosztrikció majdnem nulla. Ez lehetővé teszi a mágneses alkatrészek, például a reaktorok és a transzformátorok jelentős zajcsökkentését.

Nagy permeabilitás

A permeabilitás rendkívül magas a frekvenciák széles skáláján, így rendkívül alkalmas a pajzs alkalmazásokban és a CT -ben.

Stabil minőség

A magas hőmérsékletű feldolgozás biztosítja a hőstabilitást. Mivel a tulajdonságok a megmunkálás miatt minimális romlást mutatnak, így a stresszcsökkentő izgalom nem szükséges.

Nem orientált

Gyakorlatilag nincs különbség a gördülési irány (LDirection) és a keresztirányú (C-irány) jellemzőiben. Ezért ez felhasználható számos alkalmazásban, a helyhez kötött gépektől a gördülő gépekig.
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Alacsony magvesztés Alacsony magnetosztrikció nagy permeabilitás
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Iron Core
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Maximális permeabilitás
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Paraméter jellemző

10JNEX900 magas frekvenciájú magvesztési görbék

Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Vasvesztési görbe adatok

10JNEX900 magas frekvenciájú mágnesezési görbék

Super Core 10JNEX900 10JNHF600 mágnesezési görbe adatok

JNHF-Core /10JNHF600

A JNHF-Core esetében a JNEX-CORE-hez használt szilikonizációs technológiát (CVD folyamat) tovább fejlesztették, ami még nagyobb alacsonyabb magvesztést eredményez a magas frekvenciájú tartományokban.

Alacsony magveszteség

Az 5 kHz-en túli magas frekvenciák esetén az alacsony magveszteség érdekében még a JNEX-Core-t is ragyog.

Nagyon működőképes

Kiváló megmunkálhatóság a préseléshez, hajlításhoz, bélyegzéshez stb.

Nem orientált

Gyakorlatilag nincs különbség a gördülési irány (L-irányítás) és a keresztirányú irány (C irány) jellemzőiben. Ezért felhasználható az alkalmazások széles skáláján, az álló gépektől a gördülőgépekig.

Magas telített mágneses fluxussűrűség

Magas telítettségű mágneses fluxus sűrűsége 1,85 ~ 1,94 T, ezt az anyagot egy reaktorban használva teljes mértékben kihasználja a kiváló DC szuperpozíciós jellemzőket.
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 magas frekvenciájú vasvesztési görbe
Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Iron Core összehasonlítás
A Super Core 10JNEX900 10JNHF600 tipikus tulajdonságai

10JNHF600 magas frekvenciájú mágnesezési görbék

Super Core 10JNEX900 10JNHF600 Core Curve Data

Egyedi mag

1

Állórész és rotor

Nagysebességű motorokat alkalmaztak az alkalmazások fajtáira, például a repülőgépek elektromos motorjaira, lendkerék-energiaktároló rendszerekre, nagysebességű orsókra, gázkompresszorokra, turbó-molekuláris szivattyúkra, légfúvókra, turbófeltöltőkre és mikro-turbinákra stb.

Széles körű specifikációk vannak raktáron, és bármikor testreszabhatjuk a különböző méretű motormagokat. Ragasztó kötéshuzal -vágási módszerrel. Kényelmes kis mennyiségű igazolás és tétel bélyegző előállítás. A feldolgozás érett. További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2

Transzformátorok

A magas frekvenciájú alacsony magveszteség jellemzőjével a Super Core felhasználható különféle típusú transzformátorokhoz, széles frekvenciatartományban (x Hz-y kHz).

A Super Core segít csökkenteni a transzformátorok hőtermelését, és magasabb mágneses indukciós intenzitást biztosít, mint a hagyományos szilícium acéllemezek, amelyek csökkenthetik a transzformátorok méretét. A transzformátor egyéb szükséges összetevői, például a rézhuzal, ennek megfelelően leépíthetők, ami az általános költségcsökkentést eredményezi.

A JNEX-Core alacsony magnetosztrikus tulajdonságainak kihasználásával a transzformátorok zaja drámai módon csökkenthető.

3

Reaktorok

A nagy telített mágneses fluxussűrűség jellemzőivel, az alacsony magveszteséggel a nagyfrekvenciás és a nagy permeabilitással, a Super Core ideális a nagyfrekvenciás áramú reaktorokra alkalmazni, széles frekvenciatartományban.

A Super Core megfelel az összes magas frekvenciájú hullámszabályozásnak és a teljesítménytényező javításának. A kereslet az inverter kimeneti reaktorokban, az aktív szűrőkben, a PWM konverterreaktorokban történő felhasználásának növekedésére vonatkozik. Számos piaci ágazatot szolgál fel, beleértve a fogyasztói elektronikát, az ipari megújuló energiatermelést és az autópiacot.

A Super Core megfelel az ügyfelek különféle igényeinek. Különböző formákban, például C-magok és toroid magok, valamint laminációs magok, ragasztott blokkmagok vágással vagy préselésével ragasztott gömbmagokba, például C-magokba, valamint a laminációs magokká alakíthatók ki.

Alap alakú