Parce que différentes applications nécessitent différentes propriétés. Par exemple, les transformateurs nécessitent de l'acier au silicium orienté, tandis que les machines rotatives peuvent être plus adaptées à l'acier de silicium non orienté.
2. Coûts à considérer
L'acier au silicium orienté a tendance à être plus cher que l'acier de silicium non orienté en raison des étapes de traitement ajoutées.
3. Certains facteurs d'efficacité Plus la teneur en silicium est élevée, plus l'efficacité est élevée car elle réduit les pertes d'énergie. Cependant, une teneur en silicium trop élevée peut rendre l'acier plus difficile à traiter.
4. Pensez à la taille Les grands composants de l'équipement peuvent être mieux adaptés à l'acier en silicium non orienté car il est moins sensible à la déformation mécanique.
5. Environnement de fonctionnement Environnement d'exploitation L'environnement d'exploitation du produit peut affecter votre choix. Par exemple, l'acier en silicium avec une température de curie plus élevée peut mieux fonctionner dans des applications à haute température.
Bobine en acier roulé à froid électrique Ferrosilicon
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 |
Petits transformateurs Silicon Steel: un voyage évolutif Le matériau magnétique doux d'origine de l'acier électrique, en fer, contient des impuretés. Cependant, plus tard avec l'ajout de silicium, la résistivité s'est considérablement améliorée. La première est que la perte d'hystérésis est réduite, la perméabilité magnétique est augmentée et le vieillissement est presque complètement éliminé. Aujourd'hui, nous voyons de grandes quantités d'acier de silicium orienté principalement dans les transformateurs de puissance et de distribution, mais cela ne signifie pas que l'acier en silicium non orienté n'est pas important. L'acier en silicium non orienté est largement utilisé dans les zones où les matériaux à faible coût et à faible perte sont essentiels, en particulier dans les équipements rotatifs.
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 |
Propriétés clés de la bobine en acier en silicium roulé à froid * 1. résistivité
* 2. Induction de saturation
* 3. Anisotropie et magnétostriction magnéto-cristalline
* 4. Température de Curie
Affichage d'usine de résistance à la bobine en acier à froid