Kieli

+86-523 8891 6699
Kotiin / Tuote / Silikoniteräskela / Piiteräksiset leikkauskelat

Piiteräksiset leikkauskelat

Tietoja meistä

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. Vuonna 2009 perustettu Tianli Iron Core on johtava muuntajasydänmateriaalien ja -kokoonpanojen täyden ratkaisujen toimittaja. Olemme erikoistuneet halkaistuihin keloihin, sydänlaminaatioihin ja tarkkuuskootuihin magneettisydämiin jakelu- ja tehomuuntajia varten. Vahvan teknisen perustan ja korkealuokkaisilta tehtailta, kuten Shougangin ja Baosteelin, hankituilla materiaaleilla toimitamme luotettavia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka on räätälöity jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Kokenut tiimimme varmistaa laadun, joustavuuden ja reagoivan palvelun maailmanlaajuisilla markkinoilla. Materiaalivalinnasta lopulliseen ytimen kokoonpanoon Tianli on sitoutunut edistämään menestystäsi – tehokkaasti ja luotettavasti.

Luotettu kumppanisi muuntajaytimen huippuosaamisessa.

Kunnia ja todistukset

  • honor
    Patentti keksinnölle
  • honor
    Patentti keksinnölle
  • honor
    Hyödyllisyysmallin patenttitodistus
  • honor
    Hyödyllisyysmallin patenttitodistus
  • honor
    Hyödyllisyysmallin patenttitodistus
  • honor
    Hyödyllisyysmallin patenttitodistus

Uutiset & Tapahtumat

OTA YHTEYTTÄ NYT

Piiteräksiset leikkauskelat Industry knowledge

Suorituskyky ja kestävyys piiteräksiset leikkauskelat

Suorituskyky ja kestävyys piiteräksiset leikkauskelat ovat kriittisiä tekijöitä niiden käytölle erilaisissa sähkö- ja magneettisovelluksissa, kuten muuntajissa, sähkömoottoreissa ja generaattoreissa. Nämä kelat on suunniteltu tuottamaan tehokkuutta, luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä, mutta niiden erityiset suorituskykyominaisuudet riippuvat useista avaintekijöistä:

Magneettinen suorituskyky
Korkea magneettinen läpäisevyys: Piiteräksiset leikkauskelat tarjoavat erinomaisen magneettisen läpäisevyyden, mikä tarkoittaa, että ne johtavat tehokkaasti magneettista vuota, mikä tekee niistä ihanteellisia muuntajaytimille ja muille sähkömagneettisille laitteille.
Pieni ydinhäviö: Piiteräksellä on pieni ydinhäviö, mikä viittaa magnetointi- ja demagnetointijaksojen aikana menetettyyn energiaan. Tämä minimoi energiahukkaa sovelluksissa, erityisesti tehomuuntajissa, ja parantaa sähkölaitteiden yleistä hyötysuhdetta.
Pienemmät pyörrevirtahäviöt: Piiteräksen suuri sähkövastus auttaa vähentämään pyörrevirtahäviöitä, erityisesti muuntajissa käytettävässä raeorientoituneessa (GO) piiteräksessä, joka kohdistaa materiaalin raerakenteen energian haihtumisen minimoimiseksi.

Sähkövastus
Lisääntynyt resistiivisyys: Piin lisääminen lisää teräksen sähköistä ominaisvastusta, mikä vähentää pyörrevirtahäviöitä, joita esiintyy, kun materiaali altistuu vaihteleville magneettikentille. Tämä tekee piiteräksestä tehokkaan materiaalin suurtaajuussovelluksiin, kuten muuntajiin ja sähkömoottoreihin.

Lämpöstabiilisuus
Kohtalainen lämmönkestävyys: Piiteräksiset leikkauskelat yleensä ylläpitää hyvää suorituskykyä noin 200 °C:n lämpötiloissa. Pitkäaikainen altistuminen korkeille lämpötiloille voi kuitenkin heikentää materiaalin magneettisia ominaisuuksia ja eristyspinnoitteita. Joillakin edistyneillä laatuluokilla voi olla parempi lämmönkestävyys, mutta ne eivät yleensä sovellu äärimmäisiin lämpöolosuhteisiin.

Kestävyys ja pitkäikäisyys
Mekaaninen lujuus: Piiteräs on suhteellisen kestävää ja kestää mekaanisia rasituksia valmistuksen, halkaisun ja käytön aikana. Se kestää muodonmuutoksia ja halkeilua valmistusprosessin aikana.
Suojapinnoite: Useimmissa piiteräskeloissa on eristyspinnoitteet (esim. epäorgaaniset tai orgaaniset pinnoitteet), jotka suojaavat hapettumista vastaan, suojaavat kerrosten välillä ja vähentävät pyörrevirtoja. Nämä pinnoitteet lisäävät kestävyyttä, mutta ne voivat kulua ajan myötä, jos ne altistuvat korkeille lämpötiloille tai ankarille ympäristöolosuhteille.
Korroosionkestävyys: Piiteräksellä on rajallinen luonnollinen korroosionkestävyys, mutta eristävät pinnoitteet tarjoavat jonkin verran suojaa ympäristötekijöiltä, ​​kuten kosteudelta. Erityisen ankarissa ympäristöissä saatetaan tarvita lisäsuojapinnoitteita tai -käsittelyjä pitkän kestävyyden varmistamiseksi.

Väsymyksen vastustuskyky
Piiteräksisellä leikkauskeloilla on yleensä hyvä väsymiskestävyys syklisessä magnetoinnissa, mikä tekee niistä sopivia sovelluksiin, joissa ne altistuvat vaihteleville magneettikentille. Tämä varmistaa, että ne säilyttävät suorituskyvyn pitkiä aikoja, vaikka niitä käytettäisiin usein dynaamisissa sovelluksissa.

Energiatehokkuus
Korkea energiatehokkuus: Pienten ydinhäviöiden ja minimoidun energiahäviön ansiosta piiteräksiset leikkauskelat edistävät merkittävästi sähkölaitteiden, kuten muuntajien ja moottoreiden, energiatehokkuutta. Tämä tekee niistä suosituimman materiaalin teollisuudenaloilla, jotka keskittyvät vähentämään energiankulutusta ja parantamaan suorituskykyä.

Raeorientoitunut vs. suuntaamaton suorituskyky
Raeorientoitu (GO) piiteräs: GO-piiteräs on optimoitu käytettäväksi muuntajan ytimissä sen suuren magneettisen permeabiliteettinsa ansiosta yhdessä suunnassa, mikä tekee siitä ihanteellisen tehomuuntajille. Sillä on erittäin pienet ydinhäviöt valssaussuunnassa ja se on suunniteltu korkean hyötysuhteen sovelluksiin.
Suuntamaton (NO) piiteräs: NO-piiteräksellä on sen sijaan tasaiset magneettiset ominaisuudet kaikkiin suuntiin, joten se sopii paremmin sähkömoottoreihin ja generaattoreihin, joissa magneettikentät pyörivät. Sen suorituskyky on hieman heikompi kuin GO-teräs, mutta se on monipuolisempi pyöriville magneettikentille.

Sovelluskohtainen kestävyys
Muuntajien, sähkömoottoreiden ja generaattoreiden kaltaisissa sovelluksissa piiteräksiset leikkauskelat säilyttävät magneettiset ominaisuutensa ja rakenteellisen eheytensä vuosien ajan. Käyttöympäristö ja kuormitusolosuhteet vaikuttavat kuitenkin niiden pitkäikäisyyteen.
Ulkotiloissa tai korkean kosteuden olosuhteissa lisäpintakäsittelyt voivat olla tarpeen kelojen kestävyyden parantamiseksi ja ennenaikaisen hajoamisen estämiseksi.