Warum Elektrostahlblech als Kern für statische Elektromagnete verwendet wird
Oct 20, 2025
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Elektrostahlblech
Als häufig verwendete elektromagnetische Komponente werden Leistung und Effizienz statischer Elektromagnete durch das Kernmaterial beeinflusst. Als hervorragendes Kernmaterial bieten Elektrostahlbleche Vorteile wie einen geringen magnetischen Widerstand, eine hohe magnetische Permeabilität und einen geringen Hystereseverlust. Sie können die Effizienz und Leistung statischer Elektromagnete verbessern und werden häufig in Bereichen wie Elektrotechnik, Maschinen und Instrumentierung eingesetzt.

Was ist ein statischer Elektromagnet?
Ein statischer Elektromagnet ist eine elektrische Komponente, die nach dem Prinzip des Elektromagnetismus arbeitet. Es besteht aus einem Kern, einer Spule, einem beweglichen Eisenblock und anderen Teilen. Sein Funktionsprinzip ist wie folgt: Strom erzeugt in der Spule ein Magnetfeld, das den beweglichen Eisenblock anzieht oder abstößt und so die Funktion der Stromsteuerung und -umwandlung erfüllt. Statische Elektromagnete werden häufig in Bereichen wie Elektrotechnik, Maschinenbau und Instrumentierung eingesetzt-zum Beispiel in elektromagnetischen Relais, Magnetventilen und Elektromotoren.
Warum Elektrostahlbleche als Kerne für statische Elektromagnete verwenden?
Der Kern eines statischen Elektromagneten ist ein magnetisches Material, dessen Hauptaufgabe darin besteht, magnetische Feldlinien zu konzentrieren und die Intensität der magnetischen Induktion zu erhöhen. Zu den gängigen Materialien für statische Elektromagnetkerne gehören Eisen, Nickel, Kobalt und Legierungen. Diese Materialien haben jedoch einen hohen magnetischen Widerstand, eine geringe magnetische Permeabilität und neigen zu Hystereseverlusten-, was zu einer geringen Effizienz des statischen Elektromagneten führt.
Im Gegensatz dazu sind Elektrobleche ein Kernmaterial mit geringem magnetischem Widerstand, hoher magnetischer Permeabilität und geringem Hystereseverlust. Sie werden häufig in elektrischen Komponenten wie Motoren, Transformatoren und elektromagnetischen Relais eingesetzt. Die Hauptbestandteile von Elektroblechen sind Silizium und Eisen; Ihre magnetische Leitfähigkeit kann durch Steuerung des Siliziumgehalts angepasst werden. Aufgrund der hohen magnetischen Permeabilität und des geringen magnetischen Widerstands können Elektrostahlbleche Magnetfeldlinien effektiv konzentrieren und so die Effizienz und Leistung statischer Elektromagnete verbessern.
Klassifizierung und Anwendungen von Elektrostahlblechen
Basierend auf dem Siliziumgehalt können Elektrostahlbleche in gewöhnliche Elektrostahlbleche und Elektrostahlbleche mit hohem -Siliziumgehalt unterteilt werden:
Gewöhnliche Elektrobleche haben einen Siliziumgehalt von ca. 2 % und eignen sich zur Herstellung niederfrequenter Elektrobauteile wie Motoren und Transformatoren.
Elektrostahlbleche mit hohem -Siliziumgehalt haben einen Siliziumgehalt von über 4,5 % und eignen sich für die Herstellung hochfrequenter elektrischer Komponenten wie elektromagnetische Relais und Magnetventile.
Der Einsatz von Elektrostahlblechen kann die Effizienz und Leistung elektrischer Komponenten verbessern, Energieverluste reduzieren und die Lebensdauer verlängern. Gleichzeitig weisen Elektrobleche auch eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Formbarkeit auf, was eine einfache Verarbeitung in verschiedene Formen ermöglicht, um den Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
Spezifikationen für Elektrostahl
Rohmaterial: Unser Premium-CRGO-Siliziumstahl wird ausschließlich von renommierten Herstellern wie Baosteel und WISCO bezogen und gewährleistet so erstklassige Qualität für Ihre Transformatorkernbleche.
SORTE, die wir liefern: B30P120, B30P105, B30R100, 27QG120, 27QG100, 23Q110, 23QG100, 23QG095, 23RK090, 23RK085, 23QG085, 23RK085, 23QG085, 23RK080, 23RK075, B23R070, 20QG085, 20RK080, 20RK075, B20R070, B20R065,M0H,M1H,M2,M3,M4,M5.
23HP75d, 23HP80d, 23HP85d, 23HP90d, 23HP95d, 23HP100, 23HP100d, 27HP100, 27HP110, 27CG110, 27CG120, 30CG120, 30CG130
| Typ | Grad | Breite | Max. Kern Loss@P1.7T/50 Hz | Laminierungsfaktor (%) | Min. Induktion bei B800 |
| Gemeinsamer Typ | 23Q110 | 35-1200 mm | 1,10 W/kg | 97.2 | 1.82T |
| 23Q120 | 1,20 W/kg | 97.2 | 1.82T | ||
| 27Q120 | 1,20 W/kg | 97.5 | 1.82T | ||
| 30G120 | 1,20 W/kg | 98 | 1.82T | ||
| Hohe Induktion Typ |
B20P085 | 35-1200 mm | 0,85 W/kg | 97 | 1.86T |
| B23P085 | 0,85 W/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P090 | 0,90 W/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P095 | 0,95 W/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P100 | 1,00 W/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B27P095 | 0,95 W/kg | 97.5 | 1.89T | ||
| 27QG100 | 1,00 W/kg | 97.5 | 1.89T | ||
| B30P105 | 1,05 W/kg | 98 | 1.89T | ||
| Domänenverfeinerte Hochinduktion Typ (Laser) |
B20R070 | 35-1200 mm | 0,70 W/kg | 97 | 1.86T |
| B23R085 | 0,85 W/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B27RK085 | 0,85 W/kg | 97.5 | 1.89T |
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2. Schlitzen

3. Stanzen

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5. Kernbildung

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Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Fläche von über 20.000 Quadratmetern und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter, darunter über 80 Fachkräfte. Nach mehr als 18 Jahren Entwicklung haben wir unsere eigene Produktionsbasis für magnetisches Material aufgebaut und entwickeln, produzieren und verkaufen unabhängig verschiedene Arten von Eisenkernen. Zu den gängigen Typen gehören Siliziumstahlkerne, Motorkerne, Transformatorkerne, ringförmige Eisenkerne, speziell geformte Kerne, kundenspezifische Kerne und andere. Unsere Kerne werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Transformatoren, Motoren, Gegeninduktivitäten, Spannungsstabilisatoren, Schweißmaschinen, Magnetverstärker und Instrumentierung, und bieten Kunden auf der ganzen Welt vielfältige Kernlösungen.

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Unsere Mission
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