การเคลือบเหล็กซิลิกอน
video

การเคลือบเหล็กซิลิกอน

ชื่อ: การเคลือบเหล็กซิลิคอน
แบรนด์: Promisteel
ประเภทการเคลือบ: C3A, C4AS, C5, C6
MOQ: 25TONS
แอปพลิเคชัน: EV Motors, Power Transformers, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม
กำลังการผลิต: 10,000 ตัน/เดือน
การจัดส่ง: 20-45 วัน
การชำระเงิน: t/t, l/c ฯลฯ
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

 

การเคลือบเหล็กซิลิคอนหมายถึงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของการใช้เหล็กซิลิกอนซึ่งเป็นเหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเพื่อสร้างชั้นบาง ๆ หรือแผ่นที่ซ้อนกันและใช้เป็นหลักในการใช้งานทางไฟฟ้า การเคลือบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในแกนของหม้อแปลงมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทำงานด้วยหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 

การเคลือบประเภทต่างๆ

 

การจำแนกประเภท

คำอธิบาย

สำหรับใบพัด/สเตทเตอร์

การรักษาด้วยยาต้าน

C0

ออกไซด์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างการแปรรูปโรงสี

เลขที่

เลขที่

C2

แก้วเหมือนฟิล์ม

เลขที่

เลขที่

C3

เคลือบฟันออร์แกนิกหรือเคลือบเงา

เลขที่

เลขที่

C3A

เป็น C3 แต่ทินเนอร์

ใช่

เลขที่

C4

การเคลือบที่เกิดจากการประมวลผลทางเคมีและความร้อน

เลขที่

เลขที่

C4A

เป็น C4 แต่บางกว่าและเชื่อมได้มากขึ้น

ใช่

เลขที่

C4AS

ตัวแปรต่อต้านแท่งของ C4

ใช่

ใช่

C5

ความต้านทานสูงคล้ายกับฟิลเลอร์อนินทรีย์ C4 Plus

ใช่

เลขที่

C5A

เป็น C5 แต่เชื่อมได้มากขึ้น

ใช่

เลขที่

C5As

ตัวแปรต่อต้านแท่งของ C5

ใช่

ใช่

C6

การเคลือบอินทรีย์ที่เต็มไปด้วยอนินทรีย์สำหรับคุณสมบัติฉนวน

ใช่

ใช่

 

 

ลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติแม่เหล็ก

 

การเคลือบเหล็กซิลิคอนได้รับการออกแบบมาเพื่อลดกระแสวนซึ่งเป็นลูปของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตัวนำโดยสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงในตัวนำ โดยการเคลือบเหล็กเส้นทางของกระแสวนเหล่านี้จะแตกและผลกระทบของพวกเขาจะลดลงซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ

 

การซึมผ่านสูง

เหล็กซิลิคอนมีการซึมผ่านสูงต่อสายแม่เหล็กของฟลักซ์ทำให้สามารถรองรับความหนาแน่นฟลักซ์สูงเมื่อสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด

การบีบบังคับต่ำ:

การบีบบังคับของเหล็กซิลิกอนค่อนข้างต่ำซึ่งหมายความว่ามันต้องใช้พลังงานน้อยกว่าในการดึงดูดและกำจัดแม่เหล็ก สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสลับแอปพลิเคชันปัจจุบัน (AC) เช่นในหม้อแปลงและตัวเหนี่ยวนำ

 

 

 

คุณสมบัติทางกายภาพ

 

การเคลือบเหล็กซิลิคอนยังมีคุณสมบัติทางกายภาพซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับการใช้งานในการใช้งานเฉพาะ:

 

ความต้านทานไฟฟ้าสูง

การเติมซิลิกอนเพิ่มความต้านทานไฟฟ้าของเหล็ก ความต้านทานที่สูงขึ้นนี้ช่วยในการลดการสูญเสียกระแสวนซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุ

ความแข็งเชิงกล

ในขณะที่เหล็กซิลิคอนนั้นยากและเปราะกว่าเหล็กปกติ แต่ก็ยังสามารถตัดได้ประทับตราและกลึงเป็นรูปทรงและขนาดที่ต้องการสำหรับแกนมอเตอร์และหม้อแปลง

 

 

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตของแผ่นเหล็กซิลิกอนนั้นซับซ้อนและออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้งานในการใช้งานไฟฟ้าเช่นหม้อแปลงและมอเตอร์ นี่คือรายละเอียดของขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต:
 

การหลอมละลาย

ส่วนผสม: กระบวนการเริ่มต้นด้วยการละลายของเหล็กพร้อมกับซิลิกอนและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นอลูมิเนียมและแมงกานีสในเตาอาร์คไฟฟ้า

การคัดเลือก: เหล็กหลอมเหลวจะถูกหล่อลงในแผ่นพื้นหรือบิลเล็ตขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการ

 

กลิ้งร้อน

การกลิ้งเริ่มต้น: แผ่นหล่อจะถูกทำให้ร้อนในเตาอุ่นแล้วม้วนร้อนในโรงสีกลิ้งเพื่อลดความหนาและทำลายโครงสร้าง As-Cast

Descale และ Cool: หลังจากการกลิ้งร้อนเหล็กจะถูกปรับขนาดโดยใช้ไอพ่นน้ำแรงดันสูงเพื่อกำจัดสเกล (เหล็กออกไซด์) ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้ความร้อนและการกลิ้ง มันจะถูกทำให้เย็นลง

 

ม้วนเย็น

การลดความหนาเพิ่มเติม: เหล็กรีดร้อนจะผอมลงอีกด้วยการกลิ้งเย็น ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการผ่านหลายครั้งเพื่อให้ได้ความหนาที่แม่นยำ

การหลอมกลาง: ระหว่างผ่านการกลิ้งเย็นเหล็กอาจอบอ่อนเพื่อบรรเทาความเครียดภายในและรักษาความเหนียวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประมวลผลต่อไป

 

การหลอม

การหลอมสุดท้าย: ขั้นตอนที่สำคัญนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนแก่เหล็กในบรรยากาศที่ควบคุมเพื่อให้ได้โครงสร้างข้าวที่ต้องการ กระบวนการที่เรียกว่าการหลอม decarburization ยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติแม่เหล็กของการเคลือบ

การปฐมนิเทศธัญพืช: สำหรับการเคลือบเหล็กซิลิกอนที่มุ่งเน้นเกรนซึ่งใช้ในคอร์หม้อแปลงกระบวนการอบอ่อนยังช่วยเพิ่มการวางแนวของธัญพืช การจัดแนวของธัญพืชในทิศทางของการกลิ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแม่เหล็กตามทิศทางนั้น

 

ฉนวนเคลือบ

แอปพลิเคชัน: หลังจากการหลอมการเคลือบฉนวนจะถูกนำไปใช้กับพื้นผิวของเหล็ก การเคลือบนี้ช่วยลดกระแสวนระหว่างการเคลือบเมื่อพวกมันซ้อนกันในแกน

การบ่ม: การเคลือบผิวจะหายที่อุณหภูมิสูงเพื่อสร้างชั้นที่ทนต่อการป้องกันและการกัดกร่อน

 

การตัดแบบเคลือบ

การกรีด: ขดลวดเหล็กซิลิกอนขนาดใหญ่นั้นมีความกว้างที่แคบลงตามข้อกำหนดของการใช้งานปลายทาง

การตัดเป็นลามิเนชัน: ขดลวดร่องจะถูกตัดเป็นลามิเนตโดยใช้ตายในเครื่องกดความเร็วสูง รูปร่างและขนาดของลามิเนตได้รับการออกแบบตามการใช้งานในอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

การซ้อนและการประกอบ

การสแต็ก: การเคลือบจะถูกวางซ้อนกันเพื่อสร้างแกนกลางของหม้อแปลงหรือสเตเตอร์และโรเตอร์ในมอเตอร์

แอสเซมบลี: ในบางแอปพลิเคชันลามิเนตถูกผูกมัดเข้าด้วยกันโดยใช้กาวหรือเชื่อมในบางจุดเพื่อรักษาความปลอดภัยสแต็กและลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน

 

การควบคุมคุณภาพ

ตลอดกระบวนการผลิตมาตรการควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของการเคลือบเหล็กซิลิกอนตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการทดสอบคุณสมบัติแม่เหล็กความหนาการวางแนวเกรนและความสมบูรณ์ของการเคลือบ

 

 

 

 

แอปพลิเคชัน

 

lamination

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า: ใช้ในการส่งและการกระจายพลังงานไฟฟ้าการเคลือบเหล็กซิลิกอนในหม้อแปลงช่วยลดการสูญเสียแกนซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพมากกว่าการถ่ายโอนพลังงานทางไกล

หม้อแปลงการกระจาย: พบได้ทั่วไปในการกระจายพลังงานที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์หม้อแปลงเหล่านี้ยังพึ่งพาการเคลือบเหล็กซิลิกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน

lamination1

มอเตอร์

การเหนี่ยวนำมอเตอร์: ใช้ในทุกสิ่งตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวเรือนไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมการเคลือบในมอเตอร์เหล่านี้จะช่วยลดการสูญเสียในปัจจุบันของ Eddy ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

Synchronous Motors: ในการใช้งานที่ต้องการการควบคุมความเร็วที่แม่นยำเช่นในหุ่นยนต์และการบินและอวกาศการเคลือบเหล็กซิลิกอนช่วยรักษาประสิทธิภาพและการควบคุมที่แม่นยำโดยลดการสูญเสียแม่เหล็ก

lamination2

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การผลิตพลังงาน: การเคลือบเหล็กซิลิคอนถูกนำมาใช้ในแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าการแปลงพลังงานเชิงกลเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสำคัญสำหรับสถานีผลิตพลังงานทุกประเภทรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำลมและโรงไฟฟ้าความร้อน

lamination3

ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Switch Mode Power Supplies (SMPS): อุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงใช้การเคลือบเหล็กซิลิคอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการแปลงพลังงานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึงอุปกรณ์โทรคมนาคม

product-381-274

บัลลาสต์

แสงฟลูออเรสเซนต์: บัลลาสต์ควบคุมกระแสผ่านหลอดไฟและการเคลือบเหล็กซิลิกอนภายในอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยลดการสูญเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสง

lamination4

หม้อแปลงเสียง

อุปกรณ์เสียง: การเคลือบเหล็กซิลิคอนถูกใช้ในหม้อแปลงเสียงเพื่อแยกสัญญาณเสียงและจัดการการจับคู่อิมพีแดนซ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและลดการสูญเสียสัญญาณ

lamination5

เครื่องขยายเสียงแม่เหล็ก

ระบบควบคุม: แอมพลิฟายเออร์เหล่านี้ซึ่งใช้กันทั่วไปก่อนที่จะมีการถือกำเนิดของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ขึ้นอยู่กับการเคลือบเหล็กซิลิคอนเพื่อควบคุมฟลักซ์แม่เหล็กและควบคุมกระแสเอาต์พุต

lamination6

แอปพลิเคชันพิเศษ

Pulse Transformers: ใช้ในวงจรที่ต้องใช้การแปลงพัลส์อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการซึมผ่านที่สูงและการสูญเสียแกนต่ำที่ได้รับจากการเคลือบเหล็กซิลิคอน

การเชื่อมหม้อแปลง: ในแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ลามิเนตช่วยจัดการความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลง

 

 

 

ข้อดี

lamination

ความต้านทานสูง

แผ่นเหล็กซิลิคอนมีข้อได้เปรียบที่สะดุดตาหลายครั้ง ประการแรกพวกเขามีความต้านทานสูงซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถลดการสูญเสียกระแสวน นอกจากนี้ความแข็งแรงของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กความอิ่มตัวสูงของแผ่นเหล็กซิลิคอนทำให้พวกเขามีประโยชน์มากในการใช้งานความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูง ลักษณะเหล่านี้รวมกันทำให้แผ่นเหล็กซิลิคอนเป็นวัสดุที่ต้องการในสาขาการส่งกำลังและการผลิตหม้อแปลง

คุณสมบัติแม่เหล็กที่ยอดเยี่ยม

แผ่นเหล็กซิลิคอนยังมีคุณสมบัติแม่เหล็กที่ยอดเยี่ยม พวกเขาสามารถลดการสูญเสียในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อแปลงและมอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีความถี่สูง นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมสมัยใหม่

lamination2
 

 

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: การเคลือบเหล็กซิลิคอน, ผู้ผลิตเหล็กเคลือบเหล็กซิลิคอน, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม

whatsapp

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม