Laminările tăiate sunt o componentă crucială în fabricarea mașinilor electrice și a transformatoarelor. Acestea constau din foi subțiri de material magnetic, de obicei oțel siliconic sau alte aliaje specializate, stivuite împreună pentru a forma miezul acestor dispozitive. Termenul „tăiat” se referă la procesul de modelare a acestor laminate în geometrii specifice pentru a îndeplini cerințele de proiectare. Scopul principal al laminărilor tăiate este de a reduce pierderile de curenți turbionari în interiorul miezului, care apar atunci când un câmp magnetic în schimbare induce curenți în circulație în materialele conductoare. Prin utilizarea unor straturi subțiri, izolate, calea acestor curenți este limitată, îmbunătățind semnificativ eficiența generală a dispozitivului. Laminările tăiate vin în diferite forme și dimensiuni, inclusiv configurații E-I, U-I și toroidale. Procesul de tăiere poate fi realizat prin mai multe metode, cum ar fi ștanțarea, tăierea cu laser sau prelucrarea cu descărcare electrică pe sârmă (EDM). Fiecare metodă oferă diferite avantaje în ceea ce privește precizia, costul și volumul de producție. Grosimea laminatelor individuale variază de obicei între 0,1 și 0,5 mm, foile mai subțiri oferind în general performanțe mai bune, dar la un cost mai mare. Laminările sunt adesea acoperite cu materiale izolatoare pentru a reduce și mai mult curenții turbionari interlaminari. Pe lângă utilizarea lor în transformatoare și motoare, laminările tăiate găsesc aplicații în inductori, generatoare și alte dispozitive electromagnetice din diverse industrii, inclusiv auto, energie regenerabilă și electronice de larg consum.

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. Înființată în 2009, Tianli Iron Core este un furnizor de top de soluții complete de materiale și ansambluri de miez de transformator. Suntem specializați în bobine tăiate, laminări de miez și miezuri magnetice asamblate cu precizie pentru transformatoare de distribuție și putere. Cu o bază tehnică puternică și materiale provenite de la fabrici de top, cum ar fi Shougang și Baosteel, oferim soluții fiabile, de înaltă performanță, adaptate nevoilor fiecărui client. Echipa noastră cu experiență asigură calitate, flexibilitate și servicii receptive pe piețele globale. De la selecția materialului până la asamblarea finală a miezului, Tianli se angajează să vă alimenteze succesul - eficient și sigur.
Partenerul dvs. de încredere în excelența centrală a transformatorului.






Introducere în bobinele de tăiere din oțel siliconic Bobine de tăiere din oțel siliconic sunt produse din oțel specializate concepute pent...
View MoreIntroducere în întreținerea miezului transformatorului Miezul unui transformator de distribuție a puterii este componenta centrală responsabilă ...
View MoreIntroducere în miezurile transformatoarelor immerse în ulei Miezuri de transformatoare immerse în ulei sunt utilizate pe scară largă în si...
View MoreRolul esențial al miezului în transformatoarele de tip uscat La transformatoarele de tip uscat, miezul servește ca cale magnetică centrală care ...
View MoreIntroducere: Importanța întreținerii miezului transformatorului The miezul transformatorului de distribuție a puterii este o componentă c...
View MoreCum laminări tăiate contribuie la reducerea pierderilor de bază și la îmbunătățirea eficienței generale?
Tăiați laminate contribuie la reducerea pierderilor de miez și la îmbunătățirea eficienței generale a mașinilor electrice, transformatoarelor și altor dispozitive electromagnetice, în primul rând prin abordarea a două tipuri cheie de pierderi: pierderile curenților turbionari și pierderile prin histerezis.
Reducerea pierderilor de curent turbionar
Curenții turbionari sunt bucle de curent electric induse în materialele conductoare atunci când sunt expuse la câmpuri magnetice în schimbare. Acești curenți generează căldură și duc la pierderi de energie. Laminările tăiate atenuează semnificativ această problemă prin:
Folosind foi subțiri, izolate: în loc de un miez solid, care permite curenților turbionari să circule liber, laminatele tăiate sunt realizate din foi subțiri de material magnetic (de obicei oțel siliconic). Aceste foi sunt izolate electric unele de altele, adesea cu un strat subțire.
Ruperea căilor de curent: prin stivuirea unor straturi subțiri cu izolație între ele, structura de laminare limitează dimensiunea căilor disponibile pentru formarea curenților turbionari. Acest lucru reduce magnitudinea acestor curenți și astfel minimizează energia risipită sub formă de căldură.
În esență, cu cât laminatele sunt mai subțiri și mai bine izolate, cu atât curenții turbionari sunt mai mici, ceea ce duce la o eficiență energetică îmbunătățită.
Reducerea pierderilor de histerezis
Pierderile de histerezis apar din cauza magnetizării și demagnetizării repetate a materialului miezului, deoarece este supus câmpurilor magnetice alternative. Aceste pierderi sunt proporționale cu aria buclei de histerezis a materialului, care descrie relația dintre intensitatea câmpului magnetic și fluxul magnetic indus.
Materiale magnetice de înaltă calitate: Tăiați laminate sunt de obicei realizate din materiale magnetice specializate, cum ar fi oțelul siliconic, care au pierderi de histerezis mai mici în comparație cu alte materiale. Compoziția și tratamentul acestor materiale reduc energia necesară pentru magnetizarea și demagnetizarea miezului.
Laminari subtiri: Laminarile mai subtiri ajuta la imbunatatirea raspunsului miezului la campurile magnetice in schimbare, reducand si mai mult pierderile de histerezis.
Proprietăți magnetice îmbunătățite
Laminările realizate din aliaje specializate, cum ar fi oțelul siliciu orientat pe granule, au proprietăți magnetice îmbunătățite, ceea ce înseamnă că este necesară mai puțină energie pentru a stabili câmpul magnetic în interiorul miezului. Acest lucru nu numai că reduce pierderile de miez, dar crește și eficiența generală a dispozitivului.
Design de bază optimizat
Tăierea și stivuirea precisă a laminatelor în forme specifice (cum ar fi E-I, U-I sau configurații toroidale) permit căi optimizate ale fluxului magnetic. Aceste căi optimizate reduc scurgerile magnetice și asigură că mai multă energie magnetică este transferată eficient prin miez, contribuind la o performanță mai bună.
