Prečo si vybrať nás

 

 

Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. sa nachádza v Henan Anyang, má viac ako 200 zamestnancov a továreň sa rozkladá na ploche viac ako 7,000 metrov štvorcových. GNEE STEEL sa zaoberá hlavne predajom orientovaných, neorientovaných elektrotechnických ocelí a spracovanie a výroba jadra transformátora už viac ako 16 rokov. Je dôležitým partnerom BAOWU Group. Úzko spolupracuje s domácimi hlavnými výrobcami transformátorov a globálnymi výrobcami OEM nových energetických vozidiel. GNEE STEEL má ročný predaj 100,000 ton orientovanej elektroocele, 100,{8}} ton neorientovanej elektroocele v nových energetických radoch a ročnú produkciu 20,{{11} } ton jadra transformátora. Má moderné rezacie stroje, horizontálne nožnice, automatické balíkovacie stroje a kontrolné a testovacie zariadenia. GNEE STEEL vždy dodržiava zásadu „servírovať zákazníkovi piesok v dobrej viere“ a snaží sa uspokojiť každého zákazníka a byť si istý každým zákazníkom.

Výhody produktu z kremíkovej ocele GNEE STEEL
A. Nízka strata železa. Toto je najdôležitejší ukazovateľ kvality kremíkovej ocele. Svet rozdeľuje stupne podľa hodnoty straty železa. Čím nižšia je strata železa, tým vyššia trieda a vyššia kvalita.
B. Vysoká intenzita magnetickej indukcie. Plechy z kremíkovej ocele, ktoré môžu získať vyššiu magnetickú indukciu pri rovnakom magnetickom poli, môžu zmenšiť veľkosť a hmotnosť jadra motora alebo transformátora, čo môže ušetriť plechy z kremíkovej ocele, medené drôty a izolačné materiály.
C. Vysoký koeficient stohovania. Povrch plechov z kremíkovej ocele je hladký, plochý a má rovnomernú hrúbku, čo zlepšuje koeficient stohovania jadra.
D. Dobrý výkon dierovania. To je dôležitejšie pri výrobe malých jadier a mikromotorových jadier.
E. Thepovrchmá dobrú priľnavosť a zvárateľnosť k izolačnému filmu, čo môže zabrániť korózii a zlepšiť výkon pri dierovaní.
F. Malý magnetický jav starnutia.
G. Plechy z kremíkovej ocele musia byť dodané požíhanieamorenie.

Silicon steel coil

 

Čo je silikónová oceľ

Kremíková oceľ, tiež známa ako elektrická oceľ, je špeciálna oceľ používaná v jadrách elektromagnetických zariadení, ako sú motory, generátory a transformátory, pretože znižuje straty energie. Ide o zliatinu železa s kremíkom ako hlavným prídavným prvkom (namiesto uhlíka). Presná formulácia je prispôsobená tak, aby produkovala špecifické magnetické vlastnosti: malá oblasť hysterézie, čo vedie k nízkej strate energie na cyklus, nízkej strate jadra a vysokej permeabilite. Ak chcete poznať špecifikácie a ceny silikónovej ocele, kontaktujte nás!

 

Výhody silikónovej ocele
 

Nízka strata a vysoká priepustnosť
Pozoruhodnou vlastnosťou plechu z kremíkovej ocele je jeho nízka strata a vysoká magnetická permeabilita. Je to spôsobené znížením malých strát stien magnetickej domény medzi orientovanými a neorientovanými plechmi z kremíkovej ocele a optimalizáciou veľkosti a tvaru zŕn kremíka. Táto nízka strata a vysoká magnetická permeabilita umožňujú plechu z kremíkovej ocele znižovať straty energie pri prechode prúdu a poskytujú vysoko účinnú magnetickú permeabilitu.

 

Znížte straty vírivými prúdmi
Straty vírivými prúdmi vznikajú v striedavom magnetickom poli, čo vedie k spotrebe prúdu a tvorbe tepla. Plechy z kremíkovej ocele znižujú straty vírivými prúdmi zavádzaním častíc kremíka do materiálu. Vysoký odpor kremíka znižuje intenzitu vírivých prúdov, čím znižuje energetické straty a tvorbu tepla. Vďaka tomu sú plechy z kremíkovej ocele obzvlášť vhodné na použitie v zariadeniach, ako sú vysokofrekvenčné transformátory a motory.

 

Potlačenie magnetickej saturácie a šumu
Vysoká saturačná magnetická indukcia kremíkového oceľového plechu mu umožňuje vydržať vysokú hustotu magnetického toku bez nasýtenia. Potlačením magnetickej saturácie sú plechy z kremíkovej ocele schopné znížiť kolísanie magnetického poľa v transformátoroch a motoroch, čím sa zníži hluk a mechanické vibrácie. To je veľmi dôležité pre zariadenia, ktoré vyžadujú nízku hlučnosť a plynulú prevádzku.

 

Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť
Proces výroby plechov z kremíkovej ocele je relatívne ekologický. V porovnaní s bežnou oceľou zahŕňa výrobný proces kremíkového oceľového plechu menšiu spotrebu energie a zdrojov. Okrem toho jeho charakteristiky efektívnej premeny energie znamenajú, že v zariadeniach používajúcich plechy z kremíkovej ocele sa stráca menej elektrickej energie, čím je celý energetický systém energeticky efektívnejší.

 

Druhy silikónovej ocele
M36 silicon steel
M19 electrical steel
Silicon steel sheet
Silicon electrical steel sheet

Plechy z kremíkovej ocele valcované za studenamožno rozdeliť na dva typy: bezzrnné a orientované na zrno, s rovnomernou hrúbkou, dobrou kvalitou povrchu a vysokým magnetizmom.
orientovaná silikónová oceľ:Obsah kremíka je vyšší ako 3.{1}} % a procesné požiadavky sú relatívne vysoké. Od ocele sa vyžaduje, aby mala nízky obsah oxidov, silný magnetizmus a vynikajúcu vysokú magnetickú permeabilitu a nízke straty v smere valcovania pri ľahkej magnetizácii.
Neorientovaná silikónová oceľ:Obsah kremíka v zliatine je 1,5 %~3.0% alebo súčet obsahu kremíka a hliníka je 1,8%~4.0%, požiadavky na proces sú relatívne nízke a zrná v oceli po deformácii a žíhaní sú rozložené v nepravidelnej orientácii.
Plechy z kremíkovej ocele valcované za teplamajú nízku mieru využitia a veľké energetické straty. moja krajina od nich jednoznačne vyžaduje, aby ich prestali používať.

 

Rôzne triedy kremíkovej ocele

 

M19
M19 je najbežnejšia trieda kremíkovej ocele na laminovanie motora. A M19 je nízkouhlíková kremíková oceľ, ktorá má vynikajúce magnetické vlastnosti, vďaka čomu je vhodná na použitie v jadrách transformátorov. Jeho vysoká magnetická permeabilita umožňuje efektívny prenos energie, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre prenos a distribúciu elektrickej energie.
M27
M27 má vyššiu magnetickú permeabilitu a nižšie straty v jadre ako M19, vďaka čomu je vhodný pre vysokofrekvenčné motory.
M36
S vyšším obsahom kremíka ako M19, M36 vykazuje nižšie straty v jadre, čo z neho robí vynikajúcu voľbu pre aplikácie, kde je kritická minimalizácia energetických strát. Tento druh kremíkovej ocele je bežný pri výrobe motorových lamiel, elektrických transformátorov a iných komponentov, kde je dôležitá nízka strata jadra.
M45
M45 je populárny druh kremíkovej ocele, ktorý sa často používa v elektrických motoroch a generátoroch. Jeho vysoký obsah kremíka poskytuje vylepšené magnetické vlastnosti, čo vedie k zvýšenej účinnosti a výkonu.
M47
M47 je špeciálna trieda kremíkovej ocele, ktorá je vysoko odolná voči magnetickému starnutiu, čo z nej robí výnimočnú voľbu pre použitie vo vysokonapäťových transformátoroch a reaktoroch. Jeho vysoká magnetická permeabilita a nízke straty v jadre ho robia ideálnym pre náročné elektrické aplikácie, kde sú rozhodujúce spoľahlivosť a odolnosť.
M530-50A
M530-50A je vysoko špecializovaná trieda kremíkovej ocele, ktorá vykazuje vynikajúcu pevnosť a magnetické vlastnosti, vďaka čomu je vhodná na použitie v náročných aplikáciách v letectve a obranných zariadeniach. Jeho výnimočné magnetické vlastnosti umožňujú efektívny prenos energie a presné ovládanie, zatiaľ čo jeho pevnosť a odolnosť zaisťujú spoľahlivý výkon aj v extrémnych prostrediach.
Orientácia zŕn, hrúbka a povlak tiež ovplyvňujú výkon kremíkovej ocele. Zrnovo orientovaná kremíková oceľ má lepšie magnetické vlastnosti ako neorientovaná kremíková oceľ, je však drahšia.
Hrubšie oceľové plechy majú za následok nižšie straty v jadre, ale zvyšujú hrúbku laminácie a zvyšujú hmotnosť motora. Povlaky ako oxid a fosfát môžu zlepšiť trvanlivosť a odolnosť kremíkovej ocele voči korózii.

 

Ako si vybrať silikónovú oceľ
 
Zváženie aplikácie

Výber vhodnej triedy kremíkovej elektroocele závisí od niekoľkých kritických faktorov, počnúc zamýšľanou aplikáciou. Rôzne aplikácie, ako sú transformátory verzus elektrické motory, si vyžadujú rôzne druhy kremíkovej elektroocele. Napríklad elektroocele s orientovanou štruktúrou sú prispôsobené na použitie v transformátoroch, zatiaľ čo neorientovaná elektrooceľ nachádza svoje primárne uplatnenie v motoroch a generátoroch. Prvý sa môže pochváliť vysoko magneticky orientovanou štruktúrou zŕn, zatiaľ čo druhý má izotropnú kryštálovú štruktúru, ktorá ponúka vynikajúce magnetické vlastnosti vo všetkých smeroch.

Vplyv frekvencie

Ďalším dôležitým faktorom je frekvencia, s ktorou bude oceľ pracovať. Frekvencia výrazne ovplyvňuje rezistivitu ocele, magnetickú permeabilitu a stratové vlastnosti. Vo vysokofrekvenčných aplikáciách majú prednosť stratové vlastnosti, pričom magnetická permeabilita hrá menšiu úlohu. Naopak, pri nízkofrekvenčných aplikáciách sa magnetická permeabilita stáva prvoradou, zatiaľ čo stratové vlastnosti ustupujú na význame.

Vplyv na hrúbku

Okrem toho je hrúbka ocele kľúčovým faktorom pri výbere vhodnej triedy. Pre väčšie transformátory, motory a generátory sa zvyčajne vyžaduje hrubšia oceľ, pretože znesie väčšiu magnetizačnú silu a je menej náchylná na mechanické namáhanie. Navyše hrubšia oceľ vykazuje nižšiu magnetickú reluktanciu v dôsledku znížených vírivých prúdov.

Požiadavka na silu magnetického poľa

Požadovaná intenzita magnetického poľa je ďalším dôležitým faktorom. Aplikácie s vysokou intenzitou poľa vyžadujú oceľ s vyššou magnetickou saturáciou, zatiaľ čo aplikácie s nízkou intenzitou poľa vyžadujú oceľ s nižšou magnetickou saturáciou.

Zohľadnenie nákladov

V rozhodovacom procese majú veľký význam aj úvahy o nákladoch. Hoci kvalitnejšia oceľ ponúka vylepšené magnetické a mechanické vlastnosti, je drahšia. Na maximalizáciu hodnoty pre projekt je preto nevyhnutné nájsť rovnováhu medzi cenou ocele a požadovanými vlastnosťami.

 

Naša továreň
 

GNEE STEEL dokáže spracovať materiály, ako je valcovanie za studena, morenie, galvanizácia, farebné pokovovanie, elektrooceľ, automobilová oceľ a materiály s výkonom pod 100}0 MPa. Spracovateľský sklad má jednu výrobnú linku na pozdĺžne strihanie 1680 mm na valcovanie za studena, jednu jednotku na priečne rezanie 1800 mm, jednu jednotku na priečne rezanie 800 mm a jednu moriacu jednotku na priečne a pozdĺžne rezanie 1800 mm. Hrúbka spracovania valcovaním za studena sa pohybuje od 0,2 mm-3,2 mm a hrúbka spracovania morením sa pohybuje od 1,5 mm-8,0 mm. Kvalita spracovania je vynikajúca a skutočne sa snažíme o dokonalosť, rýchlosť a doručenie načas so zaručenou kvalitou a množstvom.

Electrical steel sheet
Silicon metal sheet
Silicon steel
Silicon steel strip

 

naša spoločnosť
 

Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. si získala dôveru a chválu zákazníkov dokonalými a profesionálnymi predpredajnými, predajnými a popredajnými službami. Spoločnosť berie za svoj účel „službu na jednom mieste“ a drží sa obchodnej filozofie „továrenská výroba nie sú len produkty, ale predovšetkým reputácia a kvalita“. Neustále absorbuje nové technológie a zavádza nové zariadenia. Absorbuje rôzne potreby zákazníkov s profesionálnym prístupom a je odhodlaná poskytovať zákazníkom lepšie technické služby s vynikajúcou kvalitou produktu a dobrým výkonom produktu. Zároveň vítame zákazníkov, ktorí s nami nadviažu dlhodobé a dobré partnerstvo. Srdečne tiež vítame zákazníkov, ktorí navštívia našu spoločnosť za účelom kontroly, návštev a technických výmen!

gnee steel
gnee group

 

Často kladené otázky
 

Otázka: Prečo transformátory používajú ako jadrá plechy z kremíkovej ocele?

A:1. Nízka magnetická strata na zabezpečenie vysokej účinnosti výstupu
Plechy z kremíkovej ocele sú akousi špeciálne upravenou elektrooceľou a ich najväčšou vlastnosťou je nízka magnetická strata. Keď prúd prechádza, plechy z kremíkovej ocele znížia straty magnetickej energie, čím sa transformátor stane energeticky efektívnejší a zároveň zníži tepelné straty pri premene energie. To je dôvod, prečo jadro transformátora používa v prvom rade plechy z kremíkovej ocele.
2. Vysoká magnetická permeabilita poskytuje lepšiu vodivosť magnetického toku
Ďalšou veľkou výhodou je vysoká magnetická permeabilita plechov z kremíkovej ocele. Magnetická permeabilita je indikátor, ktorý popisuje magnetickú vodivosť materiálu. Vysoká magnetická permeabilita znamená lepšiu vodivosť magnetického toku. Použitím plechov z kremíkovej ocele môžu transformátory efektívnejšie viesť elektromagnetickú energiu, znížiť magnetický odpor, čím sa zlepší účinnosť vedenia prúdu a celý systém bude stabilnejší.
3. Znížte straty vírivým prúdom a zvýšte výkon transformátora
Vo vysokofrekvenčných elektromagnetických poliach je vírivý prúd nevyhnutným problémom. Použitie plechov z kremíkovej ocele môže účinne znížiť straty vírivými prúdmi. Strata vírivého prúdu spôsobí zahriatie jadra a zníženie pracovnej účinnosti transformátora. Dômyselným návrhom tvaru a štruktúry plechov z kremíkovej ocele možno efektívne znížiť straty vírivými prúdmi a zlepšiť výkon transformátora.

Otázka: Aké sú vlastnosti kremíkovej ocele?

Odpoveď: Kremíková oceľ, známa aj ako elektrická oceľ, je feromagnetická kovová zliatina, ktorá sa vďaka svojim jedinečným vlastnostiam široko používa v elektrických aplikáciách.
Niektoré z kľúčových vlastností kremíkovej ocele zahŕňajú:
Vysoká magnetická permeabilita, ktorá mu umožňuje efektívne uchovávať a prenášať magnetickú energiu.
Nízke straty v jadre, čo znižuje spotrebu energie a zlepšuje účinnosť.
Nízka koercivita, čo znamená, že môže byť magnetizovaný relatívne nízkymi magnetickými poľami.
Dobrá indukcia saturácie, čo znamená, že môže dosiahnuť vysokú úroveň magnetizácie bez straty magnetických vlastností.
Vysoký odpor, ktorý pomáha minimalizovať straty vírivými prúdmi pri vystavení striedavým magnetickým poliam.
Dobrá tepelná stabilita, ktorá mu umožňuje zachovať svoje magnetické vlastnosti v širokom rozsahu teplôt.
Vďaka týmto vlastnostiam je kremíková oceľ ideálnym materiálom na použitie v elektrických transformátoroch, motoroch, generátoroch a iných zariadeniach, kde je dôležitý efektívny prenos energie.

Otázka: Čo je elektrická oceľ bez orientácie na zrno?

Odpoveď: Elektrotechnická oceľ bez orientácie zrna, tiež známa ako NGOES alebo jednoducho neorientovaná oceľ, je typom kremíkovej ocele, ktorá je špeciálne navrhnutá na použitie v elektrických aplikáciách.
Na rozdiel od elektroocele orientovanej na zrno (GOES), ktorá sa vyrába so špecifickou kryštalografickou orientáciou na optimalizáciu magnetických vlastností v jednom smere, NGOES nemá žiadnu rozlíšiteľnú orientáciu zrna.
To znamená, že jeho magnetické vlastnosti sú izotropné alebo rovnaké vo všetkých smeroch, vďaka čomu je ideálny na použitie v rotačných strojoch, ako sú elektromotory a generátory.
NGOES sa zvyčajne vyrába z nízkouhlíkovej ocele, ktorá je potiahnutá tenkou vrstvou izolačného materiálu na zníženie strát vírivými prúdmi, čo vedie k vysokej účinnosti a zníženiu spotreby energie.

Otázka: Na čo sa používa silikónová oceľ?

Odpoveď: Kremíková oceľ označuje extrémne nízkouhlíkovú zliatinu ferosilicia s obsahom kremíka 0,5 % až 4,5 %. Rozdeľuje sa na neorientovanú kremíkovú oceľ a orientovanú kremíkovú oceľ z dôvodu rôznych štruktúr a použitia. Kremíková oceľ sa používa hlavne ako jadro rôznych motorov, generátorov, kompresorov, motorov a transformátorov. Je to nenahraditeľný surovinový produkt v energetike, domácich spotrebičoch a iných odvetviach.

Otázka: Je kremíková oceľ mäkké železo?

Odpoveď: Kremíková oceľ je dôležitý mäkký magnetický materiál, ktorý sa v súčasnosti používa. Ide o feritickú zliatinu železa a kremíka, ktorá má magnetické vlastnosti, vďaka čomu je užitočná v elektrotechnickom priemysle (generátory, motory a transformátory).

Otázka: Čo je to oceľ s vysokým obsahom kremíka?

Odpoveď: Tento typ oceľového materiálu obsahuje 1 %-4,5 % hmotnosti kremíka s nízkym obsahom uhlíka menej ako 0,08 %. Pridanie kremíka (Si) zlepšuje magnetickú mäkkosť a zvyšuje elektrický odpor ocele. Oceľ s vysokým obsahom kremíka je zliatina navrhnutá pre elektrické aplikácie s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami, ktoré pomáhajú znižovať straty energie a zlepšujú výkon elektromagnetických zariadení.

Otázka: Aké sú fyzikálne vlastnosti kremíkovej ocele?

Odpoveď: Medzi dôležité fyzikálne vlastnosti kremíkových ocelí patrí rezistivita, indukcia nasýtenia, magnetokryštalická anizotropia, magnetostrikcia a Curieova teplota. Odpor, ktorý je v železe dosť nízky, sa výrazne zvyšuje s pridaním kremíka.
Otázka: Aká je úloha kremíka v kremíkovej oceli?
Odpoveď: Kremík môže znížiť hustotu, tepelnú vodivosť a elektrickú vodivosť ocele a môže podporiť zhrubnutie feritových zŕn. Znížte donucovanie. Má tendenciu znižovať anizotropiu kryštálov, čím uľahčuje magnetizáciu a znižuje magnetický odpor. Môže sa použiť na výrobu elektrotechnickej ocele, takže strata hysterézy kremíkových oceľových plechov je nízka. Kremík môže zvýšiť magnetickú permeabilitu feritu, takže plechy z kremíkovej ocele majú vyššiu magnetickú indukciu v slabších magnetických poliach. V silných magnetických poliach však kremík znižuje magnetickú indukciu ocele. Kremík má silnú deoxidačnú silu, čím znižuje účinok magnetického starnutia železa.

Otázka: Aké sú vlastnosti 3% kremíkovej ocele?

A: 3% (orientovaná na obilniny) silikónová oceľ je mäkký magnetický materiál, ktorý sa najlepšie používa v elektrických transformátoroch a induktoroch. Má obsah kremíka do 3,2 % hm., čo zvyšuje elektrický odpor a znižuje straty vírivými prúdmi.
Otázka: Aké účinky majú rôzne legujúce prvky na výkon kremíkovej ocele?
Odpoveď: Uhlík je jedným z dôležitých legujúcich prvkov, ktoré spôsobujú magnetické starnutie v kremíkovej oceli. So zvyšujúcim sa obsahom uhlíka v kremíkovej oceli sa zvyšuje jej strata železa; zatiaľ čo kremík môže výrazne znížiť straty železa v kremíkovej oceli; ale príliš vysoký obsah kremíka spôsobí, že kremíková oceľ bude krehká a bude ťažké dosiahnuť deformáciu valcovaním.
Fosfor, prímes legujúci prvok v kremíkovej oceli, sa používa hlavne na zlepšenie pevnosti kremíkovej ocele pri dierovaní, ale fosfor je medzifázovo aktívny prvok a segregácia na hraniciach zŕn spôsobí vážne krehnutie hraníc zŕn. Hliník môže znížiť stratu jadra z kremíkovej ocele a znížiť intenzitu magnetickej indukcie, ale vysoký obsah hliníka spôsobí, že kremíková oceľ bude krehká. Meď môže výrazne zlepšiť odolnosť kremíkovej ocele proti hrdzi a prvky dusíka a síry sú vždy škodlivé pre výkon kremíkovej ocele.
Otázka: Aký je proces neorientovanej kremíkovej ocele valcovanej za studena?
A: Procesný tok neorientovanej kremíkovej ocele valcovaný za studena: predúprava odsírením horúceho kovu → fúkanie konvertora → vákuové spracovanie → kontinuálne liatie → valcovanie za tepla → morenie kombinovaná jednotka valcovania za studena → jednotka na rezanie/orezávanie a prevíjanie → balenie širokých zvitkov/úzky zvitok balenie.

Otázka: Aký je proces za studena valcovanej orientovanej kremíkovej ocele?

A: Procesný tok orientovanej kremíkovej ocele valcovaný za studena → primárne valcovanie za studena → medzižíhanie → sekundárne valcovanie za studena → dekarbonizačné žíhanie a izolačný náter → žíhanie pri vysokej teplote vo zvonovej peci → sploštenie za tepla a izolačný povlak → pozdĺžne rezanie (alebo priečne rezanie) → balenie

Otázka: Rozdiel medzi elektrickou oceľou B50A300 a B50AR300

A: B50A300 je celý spracovaný produkt. Môže byť uvedený do používania po zakúpení alebo žíhaní (zníženie strát odbúraním napätia a dokonalosťou konštrukcie). B50AR300 však musí pred použitím prejsť žíhaním.

Sme profesionálni výrobcovia a dodávatelia kremíkovej ocele v Číne, ktorí sa špecializujú na poskytovanie vysoko kvalitných produktov za nízku cenu. Srdečne vás vítame na veľkoobchodnom predaji lacnej kremíkovej ocele na sklade a získajte bezplatnú vzorku z našej továrne. K dispozícii je aj prispôsobená služba.

kremík, rezanie ocele, ohýbanie kremíkovej ocele