Motorlar Neden Yönlendirilmemiş Silikon Çelik Levhalar Kullanıyor ve Transformatörler Neden Yönlendirilmiş Silikon Çelik Levhalar Kullanıyor?
Jun 26, 2023
Mesaj bırakın
GNEE Çelik Yönlendirilmemiş Silikon Çelik
silikon çelik sacyönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak ikiye ayrılır ve ikisi arasındaki fark şudur:
|
|
çelikçarşaf |
|
|
silikon içeriği |
%3.0'den fazla |
0.5%-3.0% |
|
karakteristik |
Taneler temel olarak tek yönde yönlendirilmiştir. Isı kaybı azdır, üretimi karmaşıktır ve fiyatı daha pahalıdır |
Tane dizilişi düzensiz ve ısı kaybı fazla |
|
başvuru |
Transformatör imalatı için |
Motor üretimi için |
Genellikle motor ve transformatör üretmek için kullanılan elektrikli çelik saclar aynı değildir ve ikisi farklı elektromanyetik özelliklere sahiptir. Motor statorunun içindeki manyetik alanın yönündeki karmaşık değişiklikler nedeniyle, çekirdeğin içindeki manyetik alan, motorun kendi dönüşü ve güç kaynağı akımının düzlemdeki dik değişimi ile uzay ve zaman değişkenleriyle değişir. motor ekseni ve manyetik alan dönüş mıknatıslanmasına sahiptir. Malzeme genellikle yönlendirilmemiş, soğuk haddelenmiş, lamine edilmiş silikon çelik sacdan seçilir. Ancak transformatörün içindeki manyetik alan genellikle tek yöne sahiptir, T tipi bağlantı ve manyetik alanın köşesi hariç, manyetik alan çizgisi temel olarak çekirdek uzatma yönü boyunca zamanla sinüs dalgası şeklinde geçer ve mükemmel manyetik geçirgenliğe sahip silikon çelik levhanın tek yönde yönlendirilme özellikleri bu ihtiyaçlara uygundur.
Yönlendirilmiş silikon çelik sac:
Silikon içeriği: %3,0'den fazla
Özellikler: Tahıl temelde tek yöndedir, ısı kaybı azdır, üretim karmaşıktır ve fiyatı daha pahalıdır
Uygulama: Transformatör imalatında kullanılır
Yönlendirilmemiş silikon çelik sac
Silikon içeriği:{{{0}}.5%%-3.0%
Özellikler: düzensiz tane düzeni, büyük ısı kaybı
Uygulama: Motor imalatında kullanılır

Yönlendirilmemiş silikon çelik sacın manyetik geçirgenlik farkı çok küçüktür ve genellikle yön farkı olmadığı kabul edilir. Manyetik indüksiyon yoğunluğu genellikle 1,6T'ye ulaşabilir. Yönlendirilmiş silikon çelik levhanın manyetik geçirgenliği bundan farklıdır ve alaşımdaki tane yöneliminin tutarlılığı bu yönde mükemmel mıknatıslanma performansı sağlar ve manyetik indüksiyon yoğunluğunun haddeleme yönünde doygunluk çalışma noktası genellikle 1,8 T'nin üzerindedir. Geçirgenlik vektörünün en yüksek değeri güçlü yönlülüğe sahiptir ve dikey ve bu yöndeki geçirgenlik ancak 1,5T'ye ulaşabilmektedir ve performans farkı %30'a yakındır. Bu anizotropik özellik, bu malzemenin yönlü manyetik alan formunda kullanılmasını sağlar. Bu açıdan yönlendirilmiş silikon çelik malzemelerin motorlarda kullanılması uygun değildir. Bu nedenle, transformatör çelik sacı olarak da bilinen bu yönlendirilmiş malzeme, başlangıçta yönlendirilmiş manyetik alanlara sahip elektrikli ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmıştı ve dönen manyetik alanlara sahip motorlarda çok az uygulaması vardı.
Transformatör statik ve zamanla değişen bir yapıya sahip olup, manyetik alan yönü sabittir, motor içindeki manyetik alan yönü ise uzaysal ve zamana göre değişir ve manyetik alan yönü sabit değildir. Motoru öğrendik, manyetik alan açısının çalışma koşullarına göre değişeceğini biliyoruz, örneğin D ekseninde kesinlikle sabit değil. Yönlendirilmiş silikon çelik levha, yuvarlanma yönünde iyi performans gösterirken, yuvarlanma yönünde çok kalçalıdır, elbette motorda kullanıma uygun değildir.



