Porque diferentes aplicaciones requieren diferentes propiedades. Por ejemplo, los transformadores requieren acero de silicio orientado, mientras que la maquinaria giratoria puede ser más adecuada para el acero de silicio no orientado.
2. Costos a considerar
El acero de silicio orientado tiende a ser más costoso que el acero de silicio no orientado debido a los pasos de procesamiento adicionales.
3. Algunos factores de eficiencia Cuanto mayor sea el contenido de silicio, mayor es la eficiencia porque reduce las pérdidas de energía. Sin embargo, un contenido de silicio demasiado alto puede hacer que el acero sea más difícil de procesar.
4. Piense en el tamaño Los componentes del equipo grande pueden ser mejor adecuados para el acero de silicio no orientado porque es menos sensible a la tensión mecánica.
5. Entorno operativo Entorno operativo El entorno operativo del producto puede afectar su elección. Por ejemplo, el acero de silicio con una temperatura de mayor curie puede funcionar mejor en aplicaciones de alta temperatura.
Bobina de acero enrollado en frío eléctrico de ferrosilicón
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 |
Pequeños transformadores Silicon Steel: un viaje evolutivo El material magnético suave original del acero eléctrico, el hierro, contiene impurezas. Sin embargo, más tarde con la adición de silicio, la resistividad mejoró significativamente. El primero es que se reduce la pérdida de histéresis, aumenta la permeabilidad magnética y el envejecimiento se elimina casi por completo. Hoy, vemos grandes cantidades de acero de silicio orientado principalmente en transformadores de potencia y distribución, pero esto no significa que el acero de silicio no orientado no sea importante. El acero de silicio no orientado se usa ampliamente en áreas donde los materiales de bajo costo y baja pérdida son esenciales, especialmente en equipos giratorios.
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 |
Propiedades clave de la bobina de acero de silicio enrollado en frío * 1. Resistividad
* 2. Inducción de saturación
* 3. Anisotropía magnetocristalina y magnetostricción
* 4. Temperatura curie
Pantalla de fábrica de resistencia a la bobina de acero enrollado