Нарезанные пластины являются важнейшим компонентом в производстве электрических машин и трансформаторов. Они состоят из тонких листов магнитного материала, обычно кремниевой стали или других специализированных сплавов, сложенных вместе и образующих сердцевину этих устройств. Термин «разрез» относится к процессу придания этим пластинам определенной геометрии для удовлетворения проектных требований. Основная цель нарезанных пластин — уменьшить потери на вихревые токи внутри сердечника, которые возникают, когда изменяющееся магнитное поле индуцирует циркулирующие токи в проводящих материалах. Благодаря использованию тонких изолированных слоев путь для этих токов ограничивается, что значительно повышает общую эффективность устройства. Разрезанные пластины бывают различных форм и размеров, включая E-I, U-I и тороидальные конфигурации. Процесс резки может осуществляться несколькими методами, такими как штамповка, лазерная резка или электроэрозионная обработка проволоки (EDM). Каждый метод предлагает различные преимущества с точки зрения точности, стоимости и объема производства. Толщина отдельных пластин обычно колеблется от 0,1 до 0,5 мм, при этом более тонкие листы обычно обеспечивают лучшие характеристики, но стоят дороже. Пластины часто покрывают изолирующими материалами для дальнейшего уменьшения межламинарных вихревых токов. Помимо использования в трансформаторах и двигателях, нарезанные пластины находят применение в индукторах, генераторах и других электромагнитных устройствах в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, возобновляемые источники энергии и бытовую электронику.

Компания по производству железных сердечников Тайчжоу Тяньли, ООО Компания Tianli Iron Core, основанная в 2009 году, является ведущим поставщиком комплексных решений в области материалов и сборок сердечников трансформаторов. Мы специализируемся на катушках с прорезями, пластинчатых сердечниках и магнитных сердечниках прецизионной сборки для распределительных и силовых трансформаторов. Благодаря прочной технической базе и материалам, полученным от ведущих заводов, таких как Shougang и Baosteel, мы предоставляем надежные и высокопроизводительные решения, адаптированные к потребностям каждого клиента. Наша опытная команда обеспечивает качество, гибкость и оперативность обслуживания на мировых рынках. От выбора материала до окончательной сборки ядра Tianli стремится обеспечить ваш успех — эффективно и надежно.
Ваш надежный партнер в области усовершенствования трансформаторных сердечников.






Введение в катушки для резки кремниевой стали Катушки для продольной резки кремниевой стали представляют собой специализированные стальные...
View MoreВведение в обслуживание сердечника трансформатора Сердечник силового распределительного трансформатора является центральным компонентом, отвечаю...
View MoreВведение в масляные сердечники трансформаторов Сердечники трансформатора в масляной ванне Широко используются в энергосистемах благодаря с...
View MoreСущественная роль сердечника в трансформаторах сухого типа В трансформаторах сухого типа сердечник служит центральным магнитным путем, обеспечив...
View MoreВведение: важность обслуживания сердечника трансформатора ядро распределительного трансформатора является важнейшим компонентом, который...
View MoreКак разрезать ламинаты поможет снизить потери в активной зоне и повысить общую эффективность?
Разрезать ламинаты помогают снизить потери в сердечнике и повысить общую эффективность электрических машин, трансформаторов и других электромагнитных устройств, главным образом, за счет устранения двух ключевых типов потерь: потерь на вихревые токи и потерь на гистерезис.
Снижение потерь на вихревые токи
Вихревые токи — это петли электрического тока, индуцированные в проводящих материалах, когда они подвергаются воздействию изменяющихся магнитных полей. Эти токи выделяют тепло и приводят к потерям энергии. Разрезанные ламинаты значительно смягчают эту проблему за счет:
Использование тонких изолированных листов: вместо сплошного сердечника, который позволяет вихревым токам свободно циркулировать, нарезанные пластины изготавливаются из тонких листов магнитного материала (обычно кремниевой стали). Эти листы электрически изолированы друг от друга, часто тонким слоем.
Разрушение путей тока. Путем укладки тонких слоев с изоляцией между ними структура ламинирования ограничивает размер путей, доступных для формирования вихревых токов. Это уменьшает величину этих токов и, таким образом, сводит к минимуму потери энергии в виде тепла.
По сути, чем тоньше и лучше изолированы пластины, тем меньше вихревые токи, что приводит к повышению энергоэффективности.
Уменьшение гистерезисных потерь
Гистерезисные потери возникают из-за многократного намагничивания и размагничивания материала сердечника, когда он подвергается воздействию переменных магнитных полей. Эти потери пропорциональны площади петли гистерезиса материала, которая описывает связь между напряженностью магнитного поля и индуцированным магнитным потоком.
Высококачественные магнитные материалы: Разрезать ламинаты обычно изготавливаются из специальных магнитных материалов, таких как кремниевая сталь, которые имеют меньшие потери на гистерезис по сравнению с другими материалами. Состав и обработка этих материалов уменьшают энергию, необходимую для намагничивания и размагничивания сердечника.
Тонкие пластины. Более тонкие пластины помогают улучшить реакцию сердечника на изменяющиеся магнитные поля, дополнительно снижая потери на гистерезис.
Улучшенные магнитные свойства
Пластины, изготовленные из специальных сплавов, таких как кремниевая сталь с ориентированной структурой, обладают улучшенными магнитными свойствами, что означает, что для создания магнитного поля внутри сердечника требуется меньше энергии. Это не только снижает потери в сердечнике, но и повышает общую эффективность устройства.
Оптимизированная конструкция ядра
Точная резка и укладка пластин в определенные формы (например, E-I, U-I или тороидальные конфигурации) позволяют оптимизировать пути магнитного потока. Эти оптимизированные пути уменьшают утечку магнитного поля и обеспечивают эффективную передачу большей магнитной энергии через сердечник, что способствует повышению производительности.
