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电工钢:晶粒取向

晶粒取向电工钢(GOES)是一种铁硅合金,旨在提供高效、经济的电力变压器所需的低铁心损耗和高磁导率。GOES是最节能的电工钢,用于节能至关重要的变压器。

我们在最有效的产品中一直是全球创新者,自1926年首次发明和介绍它们。进一步是我们电网福祉的关键材料。作为唯一的国内生产商,我们拥有专用的设备,先进的制造流程,经验丰富的员工,以保留我们的家园和企业提供动力。

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Lite Carlite.®和磨退火

克莱特®

Tran-Cor.®H

Tran-Cor.®X

产品详细信息

CARLITE 3表面绝缘

AK钢的TRAN-COR H产品配有克莱特3绝缘涂层,无机涂层等于ASTM A976 C-5。克莱特3绝缘是用于电力变压器的剪切叠片的形式的材料的理想选择,以及每匝高伏的电压。除了提供C-5绝缘的所有好处,Carlite 3还提供了其他重要优势,包括:

  • 从附加电阻到弹性应变损伤降低变压器建筑系数的可能性。
  • 降低磁致伸缩相关变压器噪声的可能性。
  • 高堆叠因子。
  • 由于涂层光滑(摩擦系数低),易于组装。

Lite Carlite表面绝缘

AK钢的Lite Carlite产品供应克莱特3绝缘涂层,无机涂层相当于ASTM A976 C-5。Lite Carlite非常适用于将用于配电变压器和其他磁性设备的材料,每个磁性设备为每个转弯的中等伏特,其中核心是压力浮雕退火。除了提供C-5绝缘的基本益处外,Lite Carlite还提供了其他重要优势,包括:

  • 减少变压器构建因子从核心或层压退火后增加抗弹性应变损伤的潜力。
  • 降低磁致伸缩相关变压器噪声的可能性。
  • 高堆叠因子。
  • 由于涂层光滑(摩擦系数低),易于组装。

克莱特3 / Lite Carlite产品的压力 - 浮雕退火

在伤口或形成的芯中,存在大量的塑料和弹性应变,其降低了电钢的磁性。当应变低时,应变将弹性,并且载荷或抑制力的去除将允许钢返回到基本上是无应力的条件。但是,如果钢塑性变形,即使在除去负载后也会保持应力。在这种情况下,需要应力消除退火以将材料恢复到无应力条件下。

虽然热扁平化处理是克莱特3绝缘的应用过程的一部分,但克莱特3绝缘的产品需要应力消除退火以充分发展磁性。应对保护气氛中的适当时间和温度进行退火,以防止对钢化学的不利变化。由于这些可以重新引入压力和/或扭曲钢的形状,因此应避免产生过多的热梯度的条件。

虽然建议使用至少15分钟的1450 - 1500°F(790-820°C)的浸泡温度,但应在不产生过量的热梯度的情况下进行最短的时间进行应力消除退火。建议仅在实验表明之后使用更高的应力消除退火温度,这显然是有益的。更高的退火温度可导致克莱特涂层的“粘附”和/或“剥落”。

适当的退火时间规格必须考虑成品核的尺寸和重量正在退火,退火期间加热和冷却的接触程度以及在制造过程中赋予芯上的塑性变形量。应调整炉热输入,使加热速度在接近浸泡温度时不会太大。应该避免迫使核心快速加热以浸泡温度,因为不完全退火和/或热变形。如果核心暴露不佳,则应延长浸泡期的长度。

冷却时间的适当规定也需要类似的考虑。建议退火后的冷却速度从均热温度1400°F(750°C)到1200°F(650°C)每小时不超过185°F(100°C)。钢芯或叠片通常可以在600-700°F(325-375°C)温度下从保护气氛中移除,而不会产生不良影响。

当在中性或略微氧化成铁的气氛中进行应力消除退火时,克莱特3涂层的质量最佳地保持或增强。建议含有5%氢或更低的无氧气氛或含氮 - 氢气混合物,用于批量退火,其中过量的曝光时间是典型的。不推荐克莱特3绝缘材料的真空退火。

域细化

TRAN-COR H CARLITE高渗透电钢提供出色的晶粒取向度。与常规晶粒取向电钢相比,这种具有低残余应力的较高渗透性的较高渗透性提供了较低核心损失和较低的噪声变压器芯结构的可能性。在采用激光划线的TRAN-COR H克莱特(域改良)产品中进一步增强了核心损耗特性。在该过程中,在钢表面上迅速扫描精确聚焦的激光束。赋予材料中的微菌致强制磁性结构域来细分。较好的域结构减少了畴壁必须在交流磁化期间移动的距离,从而降低涡流损耗。结果远低于可比厚度的常规晶粒的电钢磁芯损耗。

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