Ievads elektriskajā tēraudā
Nov 20, 2023
Atstāj ziņu
GNEE ELEKTRISKAIS TĒRAUDS
Elektriskā tērauda definīcija
Elektriskais tērauds, zināms arī kāsilīcija tērauds, ir svarīgs mīksts magnētiskais sakausējums, kas ir neaizstājams enerģētikas, elektronikas un militārajā rūpniecībā. Tas ir arī metāla funkcionālais materiāls ar lielāko ražošanas apjomu. To galvenokārt izmanto kā dažādu motoru, ģeneratoru un transformatoru dzelzs serdi. Tā ražošanas process ir sarežģīts un ražošanas tehnoloģija ir stingra. Ārvalstu ražošanas tehnoloģijas tiek aizsargātas patentu veidā un tiek uzskatītas par uzņēmuma dzīvi. Elektrotērauda plākšņu ražošanas tehnoloģija un izstrādājumu kvalitāte ir viens no svarīgiem rādītājiem, lai mērītu speciālā tērauda ražošanas līmeni un valsts tehnoloģisko attīstību. Pašlaik auksti velmētā elektrotērauda daudzums, kvalitāte un specifikācijas manā valstī nevar apmierināt enerģētikas (enerģētikas) nozares attīstības vajadzības. Salīdzinājumā ar Japānu pastāv zināma atšķirība ražošanas tehnoloģiju, aprīkojuma, vadības un zinātniskās izpētes ziņā.
Elektrisko tēraudu pārskats
Elektriskajam tēraudam ir simtiem gadu ilga vēsture. Elektrotērauds ietver elektrotēraudu ar Si<0.5% and silicon steel with Si content of 0.5~6.5%. It is mainly used as the core of various motors, transformers and ballasts. It is an important part of electric power, electronics and An important soft magnetic alloy that is indispensable in the military industry. Electrical steel is the largest used magnetic material and is also an important energy-saving metal functional material. The manufacturing process and equipment of electrical steel, especially oriented silicon steel, are complex, the composition is strictly controlled, the manufacturing process is long, and there are many factors that affect performance. Therefore, the quality of oriented silicon steel products is often regarded as an important indicator of a country's special steel manufacturing technology level. , and won the reputation of "art product" among special steels.
Elektriskā tērauda spole


Elektriskā tērauda veiktspējas prasības
Zems kodola zudums (PT):Kodola zudumi attiecas uz neefektīvo elektrisko enerģiju, kas tiek patērēta, kad serde tiek magnetizēta mainīgā magnētiskajā laukā, kura frekvence ir lielāka vai vienāda ar 50 Hz, ko dēvē par dzelzs zudumu, ko sauc arī par mainīgu zudumu, un tā mērvienība ir W/kg. Šāda neefektīva elektriskā enerģija, kas tiek patērēta dažādu šķēršļu dēļ magnētiskās plūsmas maiņai, ne tikai zaudē elektrisko enerģiju, sildot dzelzs serdi, bet arī izraisa motora un transformatora temperatūras paaugstināšanos. Elektrotērauda dzelzs zudumi (PT) ietver trīs daļas: histerēzes zudumu, virpuļstrāvas zudumu (Pe) un neparastus zudumus (Pa). Elektriskajām tērauda plāksnēm ir zemi dzelzs zudumi, kas var ne tikai ietaupīt daudz elektroenerģijas, bet arī pagarināt motoru un transformatoru darbības laiku un vienkāršot dzesēšanas ierīces. Tā kā elektrotērauda plākšņu dzelzs zudumu radītie jaudas zudumi dažādās valstīs veido 2,5–4,5% no ikgadējās elektroenerģijas ražošanas, valstis, kas ražo elektrotērauda plāksnes, vienmēr cenšas samazināt dzelzs zudumus un izmanto dzelzs zudumus kā lielāko daļu. svarīgs rādītājs, lai novērtētu produktu magnētiskās īpašības. Produkta dzelzs zudumu vērtība tiek izmantota par pamatu preču zīmolu klasificēšanai.
Magnētiskās indukcijas intensitāte (B) ir augsta:Magnētiskās indukcijas intensitāte ir magnētisko spēka līniju skaits, kas iet caur dzelzs serdi uz šķērsgriezuma laukuma vienību, ko sauc arī par magnētiskās plūsmas blīvumu. Tas atspoguļo materiāla magnetizācijas spēju, un mērvienība ir T. Elektrotērauda plāksnes magnētiskās indukcijas intensitāte ir augsta, ir samazināta dzelzs serdes ierosmes strāva (saukta arī par tukšgaitas strāvu), kā arī vara zudumi un tiek samazināti dzelzs zudumi, kas var ietaupīt elektroenerģiju. Kad motora un transformatora jauda paliek nemainīga, magnētiskās indukcijas intensitāte ir augsta, var palielināt konstrukciju Bm un samazināt dzelzs serdes šķērsgriezuma laukumu, kas samazina dzelzs serdes tilpumu un svaru un ietaupa elektrotērauda plākšņu, vadu, izolācijas materiālu un konstrukcijas materiālu daudzumu. Tas var samazināt kopējos zudumus un motoru un transformatoru ražošanas izmaksas, kā arī ir izdevīgs lielu transformatoru un lielu motoru ražošanā, uzstādīšanā un transportēšanā.
Uz graudainiem orientēta silīcija tērauda konstrukcijas Bm ir 1,7–1,80 T, kas ir tuvu B8 vērtībai, tāpēc B8 tiek izmantota kā garantētā magnētiskās indukcijas vērtība. Motora konstrukcija Bm ir aptuveni 1,5T, kas ir tuvu auksti velmēta neorientēta elektrotērauda B50 vērtībai. Tāpēc B50 tiek izmantots kā auksti velmēta neorientēta silīcija tērauda garantētā magnētiskās indukcijas vērtība. Karsti velmēta silīcija tērauda magnētiskā indukcija ir zemāka, un B25 parasti izmanto kā garantēto vērtību.

