Gnee Acer (tianjin) Co., Ltd
+8615824687445
Poseu -vos en contacte amb nosaltres
  • Tel: +86-372-5055135
  • Mob: +8615824687445
  • Fax: +86-372-5055135
  • Correu electrònic: ppgi@gescosteel.com
  • Afegeix: No.4-1114, Beichen Edifici, Beicang Ciutat, Beichen Districte, Tianjin, Xina

Què es coneix com acer elèctric?

Sep 25, 2023

L'acer elèctric es refereix a l'aliatge de silici i ferro de carboni ultra baix amb un contingut de silici de 0,5% ~ 6,5%, que pertany a materials magnètics tous. L'acer elèctric segons diferents processos de producció, es pot dividir en dos tipus laminats en calent i laminats en fred, amb el desenvolupament de la tecnologia, l'acer elèctric laminat en calent s'ha substituït bàsicament per acers elèctrics laminats en fred. L'acer elèctric laminat en fred segons la disposició del gra de la direccionalitat es pot dividir en acer elèctric no orientat i acer elèctric orientat. Mitjançant el control de la direcció de laminació i l'ús del procés de recristal·lització amb estructura gaussiana de producció d'acer elèctric s'anomena acer elèctric orientat; El grau d'orientació del gra és petit, a la superfície de la placa d'acer l'anisotropia magnètica de l'acer elèctric s'anomena acer elèctric sense orientació.

 

L'acer elèctric és un aliatge que conté ferro i silici. Pot consistir fins a un 15% de silici, depenent de quin sigui el producte final. També conegut com acer de transformador, aquest acer s'utilitza sovint per fabricar nuclis de transformadors, així com estators per a generadors i motors. També és eficient a l'hora de retenir la calor perquè les altes temperatures no afectin el rendiment d'elements com les línies elèctriques i la maquinària de fabricació, on les temperatures més baixes són importants per millorar l'eficiència energètica i la vida útil dels equips.

 

electrical silicon steel

 

L'acer elèctric està fet de silici, que ajuda a retenir la calor a causa de l'atracció de silici, evitant així la pèrdua de calor en l'acer elèctric. Això augmenta la resistivitat dins de l'acer, la qual cosa impedeix que s'acumulin corrents de Foucault magnètics que provoquen l'acumulació de calor que escapa. Les propietats també es milloren quan s'utilitzen grans mides més grans per produir acer al silici. L'acer és tractat tèrmicament durant la producció per a la tasca de crear grans mides més grans. L'estructura del gra en si es pot orientar per adaptar-se a una tasca particular Acer al silici, els grans apunten tots en una direcció, el que significa que les molècules s'enfronten a la mateixa orientació polar.


L'acer elèctric produeix un camp magnètic estable, el que el fa segur per al seu ús en transformadors de potència i altres aplicacions que requereixen un electromagnetisme estable L'acer al silici no orientat es pot utilitzar quan les propietats magnètiques desitjades requereixen una estructura més baixa, com en motors elèctrics o generadors.


Els acers elèctrics es venen en graus, cadascun determinat pel nivell de pèrdua de calor del nucli. Un exemple d'aquest grau d'acer és M19, que té pèrdues relativament baixes i, per tant, és adequat per al seu ús en sistemes de control de moviment. Els acers d'alta pèrdua estan disponibles en el grau M43 i no són necessàriament tractats tèrmicament o recuits per reduir les tensions aplicades al material durant el procés de producció. Les propietats dels acers elèctrics es milloren encara més gràcies a l'aïllament. Es pot aplicar un recobriment d'òxid durant el procés de fresat, tot i que aquest és el mètode d'aïllament més barat i el recobriment no suporta bé les tensions. Els recobriments d'esmalt o vernís proporcionen bones propietats aïllants, però no és possible el tractament tèrmic del producte després de la seva fabricació. Els graus més alts de recobriments són més versàtils i poden suportar temperatures més altes, però poden provocar un desgast excessiu de les eines utilitzades si l'aïllament és prou fort com per ser utilitzat per a la mecanització de l'acer.