M3 M4 M5 ケイ素鋼: 方向性電磁鋼鋼グレードの説明-

Sep 30, 2025

ご伝言

製品説明

M3、M4、M5、および M6 は、変圧器のコアに使用される方向性電磁鋼板 (GOES) の名称です。-。 M 接頭辞と次の数字は最大コア損失クラスを示します。このグループ内では M3 の保証損失が最も低く、M6 が最も高くなります。これらのグレードは ASTM A876 および GB/T 2521.1 や IEC 60404-8-7 などの同等の規格で定義されています。

珪素鋼は変圧器のコアに使用されます。珪素は鋼の電気抵抗率を高めて渦電流損失を低減し、結晶配向組織により磁束が圧延方向に従うときのヒステリシス損失を低減するためです。{0}}積層コア構造により渦電流を薄いシートに閉じ込め、損失をさらに低減します。

グレードの特徴

学年 一般的な厚さ 典型的な最大鉄損 (W/kg @ 1.7 T、50 Hz) 主な用途
M3 0.23mm 約0.91 大型電源トランス、最小損失
M4 0.27mm 約1.03 電力および配電変圧器
M5 0.30mm 1.14くらい 配電用変圧器、リアクトル
M6 0.35mm 約1.40 小型配電変圧器

注: 正確な値はメーカーおよび規格のエディションによって異なります。上記の値は、最も一般的なクラスの一般的に公開されている最大値です。一般に、M 番号が小さい、より薄い材料はコア損失が低くなりますが、コストは高くなります。

グレードの違い

4 つのグレードはすべてゴス組織を持つ方向性鋼ですが、厚さと保証損失レベルが異なります。{0}

M3 (0.23 mm): グループ内で最小の損失と最小の励磁電流。無負荷損失の資本化値が高い大型の電力変圧器で使用されます。-。

M4 (0.27 mm): 電力および配電変圧器に最も広く使用されているグレードで、損失性能とコストのバランスが取れています。

M5 (0.30 mm): 損失要件が中程度である配電変圧器およびリアクトルに一般的な選択肢です。

M6 (0.35 mm): 損失目標がそれほど厳しくない小型配電変圧器にとって最も経済的なグレードです。

M 番号は電圧クラスや周波数範囲を示すものではないことに注意してください。正しい選択は、損失資本化値、動作磁束密度、および積層コストに基づいて行われます。

選択要素

損失の資産化: 変圧器の寿命にわたる無負荷損失の現在価値を計算します。{0}電力が高価な場合や変圧器が継続的に動作する場合には、損失等級が低いほど効果が得られます。-

磁束密度: すべてのグレードは 1.7 ~ 1.8 T の設計誘導で動作します。グレードの選択は、飽和能力よりも損失とノイズに影響します。

周波数: これらのグレードは 50/60 Hz 向けに設計されています。より高い周波数の場合は、より薄い積層またはアモルファスおよびナノ結晶材料を評価する必要があります。

構築係数: ジョイントの設計、積層圧力、切断品質は組み立て後の鉄損に影響を与え、これはエプスタイン値よりも高くなります。

よくある誤解

M5 と M6 は高周波アプリケーション用です。-実際、すべての M グレードは 50/60 Hz の電力周波数材料です。-高周波設計では、はるかに薄い材料、またはアモルファスおよびナノ結晶合金が使用されます。

M3 は磁気飽和が最も高くなります。飽和磁束密度はすべての GO グレードで同様で、高磁場では約 2.0 T です。グレードは主に損失に影響し、飽和には影響しません。

M 数はシリコン含有量と同じです。これはシリコンの割合ではなく、コア損失クラスを示します。

よくある質問

Q: M3、M4、M5、M6 とは何を意味しますか?
A: これらは、方向性電磁鋼板に対する ASTM A876 指定における鉄損クラスです。-。数値が低いほど、保証される最大コア損失が低くなります。

Q: 配電変圧器はどのグレードを選択すればよいですか?
A: M4 (0.27 mm) が最も一般的です。損失目標が中程度の場合は M5 が経済的で、要求が最も低い小型ユニットの場合は M6 が適しています。

Q: M3 シリコン鋼の一般的な厚さはどれくらいですか?
答え: 0.23mm。

Q: これらのグレードは高周波インダクタに適していますか?{0}
A: いいえ。約 1 kHz を超える周波数では、渦電流損失が支配的になります。アモルファスまたはナノ結晶コアがより良い選択です。

Q: これらのグレードはどの規格で定義されていますか?
A: ASTM A876、IEC 60404-8-7、GB/T 2521.1、および IEC 60404-2 のエプスタイン試験方法。

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