Elektrické ocele sa používajú v jadrách elektromagnetických zariadení, ako sú motory, generátory a transformátory, kvôli schopnosti feromagnetických materiálov zväčšiť magnetické účinky cievok prenášajúcich prúd. Z dostupných feromagnetických materiálov ponúka železo a jeho zliatiny najlepší priaznivý výkon (Cardoso a kol., 2013; Zu a kol., 2015; Liu a kol., 2015).
Krútiaci moment motora je úmernýB2, kdeBje intenzita magnetizácie, ktorá pracuje medzi jej stacionárnymi a pohyblivými časťami. Kvôli tomuto vzťahu so zákonom o námahe dokonca aj malé zisky vBviesť k užitočnému zvýšeniu krútiaceho momentu, a tým aj výstupného výkonu.
V prípade transformátorov umožňujú veľké magnetizácie dostupné z železa transformácie napätia vinutia prijateľnou veľkosťou. Napätie, ktoré sa objavuje pri vinutí transformátora, súvisí s rýchlosťou zmeny toku dφ/dtPre jadro a normálne je sínusová forma, takže je dôležitá prevádzka pri vysokých hladinách toku píkov.
Je zrejmé, že na to, aby sa oceníky najviac využili pre elektrické stroje, je požadovaná vysoko pracujúca indukcia, čo je možné, čo je možné, približne k približne 2 T, pričom železo sa nasýti.
Súčasne vysoká priepustnosť (pomerBdoH) alebo je požadovaná vlastnosť zväčšenia toku (Liua kol., 2015). Účinná priepustnosť železa sa znižuje, keď sa blíži nasýtenie, čo vedie k ťažším požiadavkám na magnetizačný prúd.
Okrem toho musia byť povinnosti základnej ocele vykonávané bez vážneho plytvania energie v kovbe (nazývané strata energie alebo strata jadra) v dôsledku periodických magnetických zvratov zapojených do používania (Cardosoa kol.2013; Tadaa kol.2013; Závetriea kol., 2014). Rozsah dostupných elektrických ocelí sa objavil z vhodných kompromisov, ktoré boli zasiahnuté medzi týmito faktormi. Rôzne typy oceľových obliekaní Rôzne aplikácie (pozri tabuľku 1).
Tabuľka 1. Typické elektrické ocele
Typ ocele
Hrúbka (mm)
Strata energie
Konvenčná hustota (g cm−3)
Relatívna priepustnosť
Využitie
Nonientovaný motorový stupeň, ktorý vyžaduje žíhanie zákazníkov