Porque aplicativos diferentes requerem propriedades diferentes. Por exemplo, os transformadores requerem aço de silício orientado, enquanto as máquinas rotativas podem ser mais adequadas para aço de silício não orientado.
2. Custos a serem considerados
O aço de silício orientado tende a ser mais caro que o aço de silício não orientado devido às etapas de processamento adicionadas.
3. Alguns fatores de eficiência Quanto maior o teor de silício, maior a eficiência, porque reduz as perdas de energia. No entanto, um conteúdo muito alto de silício pode tornar o aço mais difícil de processar.
4. Pense no tamanho Os grandes componentes do equipamento podem ser mais adequados ao aço de silício não orientado, pois é menos sensível à tensão mecânica.
5. Ambiente operacional Ambiente operacional O ambiente operacional do produto pode afetar sua escolha. Por exemplo, o aço de silício com uma temperatura mais alta pode ter um desempenho melhor em aplicações de alta temperatura.
Ferrosilicon Electrical Cold Boled Bobina de aço
Steel Coil |
Application |
Rotating Machine |
Static Machine |
A440 |
Medium Rotating Machine |
Hermetical Motors |
General use A.C Motors |
Small Precision Motors |
Small Transformers |
Welding Transformers |
Ballast |
A700 |
Pequenos transformadores Aço de Silício: uma jornada evolutiva O material magnético macio original do aço elétrico, ferro, contém impurezas. No entanto, mais tarde com a adição de silício, a resistividade melhorou significativamente. A primeira é que a perda de histerese é reduzida, a permeabilidade magnética aumenta e o envelhecimento é quase completamente eliminado. Hoje, vemos grandes quantidades de aço de silício orientado principalmente em transformadores de energia e distribuição, mas isso não significa que o aço de silício não orientado não seja importante. O aço de silício não orientado é amplamente utilizado em áreas onde materiais de baixo custo e baixa perda são essenciais, especialmente em equipamentos rotativos.
Grade |
Density
(g/cm³)
|
Core Loss (W/KG) P1.5/50 |
Magnetic Polarization (T) |
Yield Strength (Mpa) |
Guarantee value |
Typical value |
Guarantee value |
Typical value |
Typical value |
B35A230 |
7.60 |
≤2.28 |
2.10 |
≥1.64 |
1.66 |
405 |
B35A250 |
7.60 |
≤2.45 |
2.25 |
≥1.64 |
1.66 |
409 |
B35A270 |
7.65 |
≤2.65 |
2.40 |
≥1.64 |
1.67 |
395 |
B35A300 |
7.65 |
≤2.90 |
2.55 |
≥1.64 |
1.68 |
385 |
B50A250 |
7.60 |
≤2.48 |
2.37 |
≥1.64 |
1.66 |
428 |
B50A270 |
7.60 |
≤2.65 |
2.50 |
≥1.64 |
1.67 |
411 |
B50A290 |
7.60 |
≤2.85 |
2.60 |
≥1.64 |
1.67 |
400 |
B50A310 |
7.65 |
≤3.00 |
2.70 |
≥1.65 |
1.68 |
395 |
B50A350 |
7.65 |
≤3.20 |
2.85 |
≥1.65 |
1.68 |
385 |
B50A400 |
7.70 |
≤3.30 |
3.00 |
≥1.66 |
1.69 |
333 |
Propriedades -chave da bobina de aço de silício laminado frio * 1. Resistividade
* 2. Indução de saturação
* 3. Anisotropia e magnetoestrição magneto-cristalina
* 4. Temperatura Curie
Exibição de fábrica de resistência à bobina de aço laminado a frio