電磁鋼板 珪素鋼板を選ぶ理由
Jun 27, 2023
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モーターとトランスの内部は主に銅の巻線で構成されており、電流が流れて磁界を生成します。 空気の透過性は非常に低く、透過性ループではモーターのローターとトランスのコアとして透過性の高い材料が使用されています。
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電磁鋼板の需要 |
コンテキストが必要 |
珪素鋼の特性 |
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高い 透過性 |
巻線に同じ電流が流れると磁界が発生し、H よりも B の方が多くの磁気誘導が発生します。 |
比透磁率は7000~10000まで |
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保磁力が低い |
保磁力は磁界ループの幅です。 保磁力が低いほどヒステリシスループが細くなり、ヒステリシス損失が小さくなり、軟磁気特性が良くなります。 |
電磁鋼板の保磁力はヒステリシス損失で評価します |
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高い抵抗率 |
交流磁場によりコア内に交流電圧が発生し、渦電流が発生して熱が発生します。 鉄心の抵抗率が高いと、同じ電圧で発生する熱は低くなります |
シリコンを添加すると抵抗率が向上し、渦電流が減少します。 |
電気鋼または変圧器鋼としても知られるケイ素鋼は、主な合金元素としてケイ素を含む特殊なタイプの合金鋼です。 その独特の磁気特性により、電気産業で広く使用されています。 電気用途にケイ素鋼が選ばれる理由は次のとおりです。
低いコア損失:ケイ素鋼は低いコア損失を示します。コア損失とは、交流磁場が印加されたときに熱として放散されるエネルギーを指します。 この低いコア損失特性により、ケイ素鋼は磁場が急速に変化する変圧器やその他のデバイスにとって効率的な材料となります。
高い透磁率:ケイ素鋼は透磁率が高く、磁化・脱磁が容易です。 この特性により、効率的な磁気誘導が可能になり、電気機器の磁束に関連するエネルギー損失の削減に役立ちます。
低いヒステリシス損失:ヒステリシス損失は、磁場の方向が変化し、材料内の磁区が再配列されるときに発生します。 ケイ素鋼はヒステリシス損失が低いため、この再調整プロセス中に保持されるエネルギーが少なくなり、エネルギー損失が減少し、効率が向上します。
優れた電気抵抗率:ケイ素鋼は電気抵抗率が高く、電流の流れに抵抗します。 この特性は、電気機器において、磁場の変化によって誘導される循環電流である渦電流を最小限に抑えるために重要です。 渦電流が減少すると、エネルギー損失が減少し、デバイス全体の性能が向上します。
熱安定性:シリコン鋼は熱安定性に優れているため、磁気特性を大きく損なうことなく高い動作温度に耐えることができます。 この機能は、動作中に熱を発生する変圧器やモーターにとって非常に重要です。
費用対効果:ケイ素鋼は他の電磁鋼合金に比べて比較的安価な材料であるため、さまざまな電気用途にとってコスト効率の高い選択肢となります。
これらの望ましい特性により、ケイ素鋼は、効率的なエネルギー変換と最小限のエネルギー損失が不可欠な変圧器、電気モーター、発電機、インダクター、その他のデバイスに一般的に使用されています。


