JFE Steel Corporation meddelade idag sin nyligen utvecklade JNRF? Kiselgradient stålplåt för användning i höghastighetsmotorer, som företaget producerar med hjälp av proprietär kemisk ångavlagring (CVD) för kontinuerlig kisel. Det nya materialet minskar järnförlust med hög frekvens och förbättrar magnetisk flödesdensitet och hjälper därmed att öka motormomentet och förbättra effektiviteten för energibesparing avsevärt.
Elektriska stålblad4, som används i stor utsträckning som ett järnkärnmaterial för elektrisk utrustning såsom motorer och transformatorer, är ett viktigt material som reglerar prestandan för elektrisk utrustning. Under de senaste åren har ansträngningarna för att öka körfrekvensen5 för nedskärning av elektrisk utrustning skapat behov för att minska järnförlust i elektriska stålark som används i applikationer som involverar högfrekvensdrivning. Kisel ökar stålens elektriska motstånd, så att öka mängden kisel hjälper till att minska järnförlust i högfrekvensområdet. JFE Steel utvecklade en egen teknik för CVD-kontinuerlig kiselisering och använde sedan denna process för att producera JNEX-kärna?, En högkilicon (6,5%) stålplåt, och JNHF-kärnan?, Ett kisel-gradient stålplåt med ökad kiselkoncentration i dess ytlager, båda kommer att göra det möjligt för JFE-stålkunder att utveckla högre kvalitet (Fig.
I höghastighetsmotoriska tillämpningar finns det växande krav på minskad järnförlust på grund av högfrekventa drivkraft och ökad magnetisk flödesdensitet för högre vridmoment. Som svar lanserade JFE Steel en plan för att förbättra sin sortiment av elektriska stålplåtprodukter. Lösningen var att kontrollera kiselkoncentrationsfördelning genom att optimera silikoniseringsmängden och diffusionsförhållandena (fig. 2) och kontrollera kristallorientering (fig. 3).
Det framgångsrika resultatet av dessa ansträngningar är JFE Steel's New JNRF? Kiselgradient stålplåt för höghastighetsmotorer. JNRF? hjälper till att avsevärt öka motorisk effektivitet för energibesparing samtidigt som magnetisk flödesdensitet (vridmoment) motsvarar den för konventionella icke-orienterade elektriska stålark (3% kiselstålark) (fig. 1�).
*Järnens lätthet av magnetisering beror på kristallorientering. Ett lätt magnetiserat (högt magnetiskt flödesdensitet) material kan produceras genom att kontrollera orientering inparallellt med arkytan.
När han går framåt kommer JFE Steel att sträva efter att utöka applikationerna för sina elektriska stålplåtprodukter för att hjälpa till att förverkliga mer kompakta och högre hastighetsmotordesign, såsom drivmotorer för elektriska fordon, motorer för konsumentelektronik och drone -motorer, och därmed tillgodose kundbehovet för extra effektiv och kompakt elektrisk utrustning i en allt mer hållbar värld.
Den kemiska ångavsättningen (CVD) -processtekniken ökar kiselkoncentrationen i stål. CVD, som utförs i en stålremsangödningslinje, orsakar en reaktion mellan stålremsor och kisel tetraklorid (SICL4) gas i en ugn medan du kontinuerligt passerar stålremsorna genom ugnen.
Järnförlust hänvisar till energi, främst värme, förlorad när en järnkärna är upphetsad av en växlande ström. Energiförlusten som uppstår när järnkärnan är upphetsad vid hög frekvens kallas en högfrekvent järnförlust. Effektiviteten hos höghastighetsmotorer ökar när högfrekvent järnförlust minskar.
Magnetisk flödesdensitet, som indikerar ett materialens enkelhet av magnetisering, höjer elektromagnetisk styrka när densiteten ökar. I motorer kan större vridmoment (kraft) uppnås med material som erbjuder hög magnetisk flödesdensitet.
Elektriskt stålplåt (eller �silicon stålplåt) erhålls genom att tillsätta kisel till järn. Tunna ark som används i stor utsträckning som järnkärnmaterial i utrustning såsom motorer och transformatorer lamineras först med en isoleringsbeläggning.
I elektrisk utrustning är körfrekvensen antalet svängningar per sekund av strömmen, spänningen, etc. Vanligtvis ökar körfrekvensen med motorer som driver med höga rotationshastigheter.
JNEX CORE? och JNHF Core? och JNRF Core? är registrerade varumärken från JFE Steel Corporation.
Jfe Super Core Jnrf Magnetflödesdensiteten är högre och järnförlusten är lägre
JFE Super Core JNRF Magnetic Flux Density är högre