JFE Super Core 10JNex900/ 10JNHF600/ 08JNHF500/ 10JNRF950B/ 15JNSF950

Super núcleo

O Super Core é fabricado usando um processo inovador que é completamente diferente daquele para as folhas de aço de silício convencionais. Estas são as folhas de aço magnéticas não orientadas e não orientadas disponíveis.

As folhas de aço de silício convencionais têm um conteúdo de Si (silício) de 3.5% ou menos. Há muito se sabe que as características magnéticas de uma folha de aço de silício melhoram à medida que o teor de Si aumenta, atingindo o pico de 6.5%.

No entanto, tem sido impraticável produzir folhas de aço finas com um teor de Si acima de 3.5%, porque o aço tende a endurecer e se tornar quebradiço. Em 1993, a JFE Steel resolveu esse problema de produção através da adoção de um processo chamado processo de CVD e introduziu com sucesso as primeiras 6.5% folhas de aço Si (JNex-Core) no mundo. Para atender às novas demandas, essa tecnologia continuou sendo desenvolvida, levando à produção comercial de folhas de aço de alto silício gradiente com características superiores de alta frequência (JNHF-Core).

JNEX-CORE /10JNEX900

O JNex-Core é as folhas de aço magnéticas não orientadas de maior grau fabricadas com um método de produção (processo CVD) que é completamente diferente daquele para as folhas de aço de silício convencionais, permitindo um conteúdo de Si anteriormente impossível de 6.5%.

Perda de núcleo baixo

A perda de núcleo em faixas de alta frequência é extremamente baixa. Isso permite reduções de baixa geração de calor e tamanho para componentes magnéticos, como reatores e transformadores de alta frequência.

Baixa magnetoestrição

A magnetoestrição que causa ruído e vibração é quase zero. Isso permite reduções significativas de ruído para componentes magnéticos, como reatores e transformadores.

Alta permeabilidade

A permeabilidade é extremamente alta em uma ampla gama de frequências, tornando -a altamente adequada para uso em aplicações de escudo e tomografia computadorizada.

Qualidade estável

O processamento de alta temperatura fornece estabilidade térmica. Como existe uma deterioração mínima das propriedades devido à usinagem, não são necessárias recozidas que aliviem o estresse.

Não orientado

Praticamente não há diferença nas características entre a direção do rolamento (ldirection) e a transversal (direção c). Portanto, isso pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, desde máquinas estacionárias a máquinas rolantes.
Super Core 10JNex900 10JNHF600 LOW CORE PERDA CORREIR
Super Core 10JNex900 10Jnhf600 Core de ferro
Super Core 10JNex900 10Jnhf600 Permeabilidade máxima
Super Core 10JNex900 10JNHF600 Característica

10JNex900 Curvas de perda de núcleo de alta frequência

Super Core 10JNex900 10Jnhf600 Dados da curva de perda de ferro

10JNEX900 Curvas de magnetização de alta frequência

Super Core 10JNex900 10JNHF600 Dados da curva de magnetização

Jnhf-core /10Jnhf600

Para o CORE JNHF, a tecnologia de siliconização (processo CVD) usada para JNex-Core foi desenvolvida, levando a uma perda de núcleo ainda maior nos intervalos de alta frequência.

Perda de núcleo baixo

Para altas frequências superiores a 5 kHz, o out brilha até JNex-Core para baixa perda de núcleo.

Altamente viável

Excelente trabalhabilidade para prensagem, flexão, carimbo, etc.

Não orientado

Praticamente não há diferença nas características entre a direção do rolamento (direção L) e a direção transversal (direção c). Portanto, isso pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, de máquinas estacionárias a máquinas rolantes.

Densidade de fluxo magnético de alta saturação

Possui uma densidade de fluxo magnético de alta saturação de 1,85 ~ 1,94 t usando este material em um reator aproveita ao máximo as características superiores de sobreposição de DC.
Super Core 10JNex900 10Jnhf600 Curva de perda de ferro de alta frequência
Super Core 10JNex900 10Jnhf600 Comparação de núcleo de ferro
Características típicas do Super Core 10JNex900 10Jnhf600

10Jnhf600 curvas de magnetização de alta frequência

Super Core 10JNex900 10Jnhf600 Dados da curva principal

Núcleo personalizado

1

Estator e rotor

Motores de alta velocidade foram aplicados para variedades de aplicações, como motores elétricos para aeronaves, sistemas de armazenamento de energia do volante, fusos de alta velocidade, compressores de gás, bombas turbo-moleculares, sopradores de ar, turbocompressores e micro-turbinas, etc.

Temos uma ampla gama de especificações em estoque e podemos personalizar núcleos de motor de diferentes tamanhos a qualquer momento. Usando o método de corte de fio de ligação de cola. PEQUENA PEQUENA PEQUENA TRABALHA DE PROVA E PRODUÇÃO DE RESPONSELHA DE LOTA. O processamento é maduro. Para mais detalhes, entre em contato conosco.

2

Transformadores

Com a característica de baixa perda de núcleo em alta frequência, o Super Core pode ser usado para vários tipos de transformadores em uma ampla gama de frequências (X Hz a Y KHz).

O Super Core ajuda a reduzir a geração de calor em transformadores e fornece maior intensidade de indução magnética do que as folhas de aço de silício convencionais, o que pode reduzir o tamanho dos transformadores. Outros componentes necessários do transformador, como o fio de cobre, podem ser reduzidos de acordo, resultando em redução geral de custos.

Ao aproveitar as características de baixa magnetoestrição do JNex-Core, o ruído dos transformadores pode ser reduzido drasticamente.

3

Reatores

Com as características de alta densidade de fluxo magnético de saturação, perda de núcleo baixa em alta frequência e alta permeabilidade, o Super Core é ideal para aplicar a reatores com sobreposição de alta frequência em uma ampla gama de frequências.

O Super Core atende a todos os regulamentos de ondas de alta frequência e melhorias no fator de potência. A demanda está aumentando para seu uso em reatores de saída do inversor, filtros ativos, reatores de conversor PWM. Ele serve a muitos setores de mercado, incluindo eletrônicos de consumo, geração de energia renovável industrial e mercado de automóveis.

Super Core atende diversas necessidades de clientes. Pode ser formado em núcleos de feridas em várias formas, como núcleos C e núcleos toroidais, bem como em núcleos de laminação, núcleos de bloco colados cortando ou pressionando.

Forma de núcleo