Superkjerne produseres ved hjelp av en innovativ prosess som er helt annerledes enn for konvensjonelle silisiumstålark. Dette er den høyeste, ikke-orienterte magnetiske stålark som er tilgjengelig.
Konvensjonelle silisiumstålark har et Si (silisium) innhold på 3.5% eller mindre. Det har lenge vært kjent at de magnetiske egenskapene til et silisiumstålark forbedres etter hvert som SI -innholdet øker, og topper seg ved 6.5%.
Imidlertid har det vært upraktisk å produsere tynne stålark med et SI -innhold på over 3.5% fordi stålet har en tendens til å herde og bli sprøtt. I 1993 løste JFE Steel dette produksjonsproblemet gjennom vedtakelsen av en prosess som kalles CVD-prosessen, og introduserte vellykket de første 6.5% SI-stålarkene (JNEX-Core) for verden. For å oppfylle nye krav, har denne teknologien fortsatt å bli utviklet, noe som fører til kommersiell produksjon av gradient høy-silisiumstålplater med overlegne høyfrekvente egenskaper (JNHF-core).
JNEX-Core er den ikke-orienterte magnetiske stålarkene med høyst klasse produsert med en produksjonsmetode (CVD-prosess) som er helt annerledes enn for konvensjonelle silisiumstålark, noe som tillater et tidligere umulig SI-innhold på 6.5%.
Lavt kjernetap |
Kjernetap i høyfrekvente områder er ekstremt lavt. Dette gir mulighet for generering av lav varme og størrelsesreduksjoner for magnetiske komponenter som høyfrekvente reaktorer og transformatorer. |
---|---|
Lav magnetostriksjon |
Magnetostriksjon som forårsaker støy og vibrasjoner er nesten null. Dette muliggjør betydelige støyreduksjoner for magnetiske komponenter som reaktorer og transformatorer. |
Høy permeabilitet |
Permeabiliteten er ekstremt høy over et bredt spekter av frekvenser, noe som gjør den svært egnet for bruk i skjoldapplikasjoner og CT. |
Stabil kvalitet |
Høytemperaturbehandlingen gir termisk stabilitet. Siden det er minimal forverring av egenskapene på grunn av maskinering, er det ikke nødvendig med stressavlastende annealer. |
Ikke-orientert |
Det er praktisk talt ingen forskjell i egenskapene mellom rullende retning (LDirection) og tverrgående (c-retning). Derfor kan dette brukes i et bredt spekter av applikasjoner, fra stasjonære maskiner til rullemaskiner. |
10JNEX900 Høyfrekvente kjernetapskurver
10Jnex900 høyfrekvente magnetiseringskurver
For JNHF-core er silikoniseringsteknologien (CVD-prosessen) brukt til JNEX-core blitt videreutviklet, noe som fører til enda større lavere kjernetap i høyfrekvente områder.
Lavt kjernetap |
For høye frekvenser over 5 kHz skinner ut til og med JNEX-core for lavt kjernetap. |
---|---|
Svært brukbar |
Utmerket brukbarhet for pressing, bøyning, stempling osv. |
Ikke-orientert |
Det er praktisk talt ingen forskjell i egenskapene mellom rullende retning (L-retning) og tverrretning (C-retning). Derfor kan dette brukes i et bredt spekter av applikasjoner, fra stasjonære maskiner til rullemaskiner. |
Magnetisk flukstetthet med høy meting |
Har en høy metning magnetisk flukstetthet på 1,85 ~ 1,94 T ved bruk av dette materialet i en reaktor drar full nytte av de overlegne DC -overlagsegenskapene. |
10JNHF600 høyfrekvente magnetiseringskurver
Høyhastighetsmotorer er blitt brukt for varianter av applikasjoner, for eksempel elektriske motorer for fly, lagringssystemer for svinghjul, høyhastighetsspindler, gasskompressorer, turbo-molekylære pumper, luftblåsere, turboladere og mikro-tominer, etc.
Vi har et bredt spekter av spesifikasjoner på lager, og vi kan tilpasse motoriske kjerner i forskjellige størrelser når som helst. Bruke limbindingstrådskjæring. Praktisk liten mengde korrektur- og batchstemplingsproduksjon. Behandlingen er moden. For mer informasjon, vennligst kontakt oss.
Med kjennetegn ved lavt kjernetap ved høyfrekvens, kan superkjernen brukes til forskjellige typer transformatorer i et bredt spekter av frekvenser (X Hz til Y KHz).
Superkjerne hjelper til med å redusere varmeproduksjon i transformatorer og gir høyere magnetisk induksjonsintensitet enn konvensjonelle silisiumstålark, noe som kan redusere størrelsen på transformatorene. Andre nødvendige komponenter av transformator, for eksempel kobbertråden, kan reduseres deretter, noe som resulterer i total kostnadsreduksjon.
Ved å dra nytte av de lave magnetostriksjonsegenskapene til JNEX-core, kan støyen fra transformatorer reduseres dramatisk.
Med egenskapene til magnetisk flukstetthet med høy metning, lavt kjernetap ved høyfrekvens og høy permeabilitet, er superkjernen ideell for å bruke reaktorer med høyfrekvent strømoverføring over et bredt spekter av frekvenser.
Super Core oppfyller alle høyfrekvente bølgeforskrifter og forbedringer av effektfaktor. Etterspørselen øker for bruken i omformerutgangsreaktorer, aktive filtre, PWM -omformerreaktorer. Det betjener mange markedssektorer, inkludert forbrukerelektronikk, industriell fornybar kraftproduksjon og bilmarked.
Super Core oppfyller forskjellige kunders behov. Det kan dannes til sårkjerner i forskjellige former, for eksempel C-kjerner og toroidale kjerner, så vel som i lamineringskjerner, limte blokkkjerner ved å kutte eller trykke.
Limt motorkjerne, mer kompakt montering, forbedrer effektiviteten og ytelsen til motoren, samtidig som du reduserer støy og vibrasjoner.
Stator lim bindingstrådskjæring. Rask korrektur, testing av motoriske ytelsesoverlegenhet.
En laminert kjerne laget i praktisk talt den samme form som en kutt kjerne, slik at det er mulig å bruke samvaskerne og klemmebåndene.
Disse kjernene brukes hovedsakelig med transformatorer og reaktorer med middels og store størrelse. Brukeren stabler stripene og festet dem ved hjelp av bolter.
Etter at stålet er dannet og glødet, blir det gjennomvåt i lakk og fikset, kuttet (om nødvendig). Arket tykkelse er 0,1 mm. Både standard
Blokkkjerner er for små og mellomstore reaktorer og transformatorer. Effektivvelvekostnadsreduksjon for masseproduserende. Standard lamineringsfikseringsmetode er limfiksering.