冷轧取向无取向电工钢带片编制说明
武钢材质证明书

武钢材质证明书篇一:武钢材质? 冷轧无取向电工钢带(片) 1、范围本标准规定了无取向电工钢的牌号、公称厚度、叠装系数、磁特性等技术条件。
本标准适合于武汉钢铁股份有限公司生产的冷轧无取向电工钢带(片)。
2、引用标准下列文件中的条款通过在本标准中的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 228-1987 金属拉伸试验方式GB/T 235-1988 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及钢带) GB/T 247-1988 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明的一般规定 GB/T 2522-1988 电工钢(带)层间电阻、涂层附着性、叠装系数测试方法 GB/T 3076-1982 金属薄板(带)拉伸试验方法GB/T 3655-1992 电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法 GB/T 6397-1986 金属拉伸试验试样GB/T 13789-1998 单片面性电工钢片(带)磁性能测量方法 3、牌号表示方法为了区别于GB/T2521-1996的同类产品牌号,本标准牌号中的各符号含义表述如下: 4、技术要求 4.1磁特性在5000A/m交变磁场,频率为50HZ时,规定其最小磁感值B5000(峰值)应符合的规定。
磁特性和工艺特性铁芯损耗指在频率为50HZ或60HZ,磁通密度在1.0T或1.5T下结果,磁通密度指在磁场篇二:武钢合同范本合同编号:201 年计(技)包号武汉钢铁(集团)公司……..专业承包合同工程编号:业主:武汉钢铁(集团)公司承包方:签订时间:年月日武汉钢铁(集团)公司。
专业承包工程合同业主:武汉钢铁(集团)公司承包方:根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程建设的有关事项协商达成一致,订立本合同,共同遵守执行。
冷轧晶粒取向、无取向硅钢钢带标准

冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带1、范围本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、力学性能、工艺特性和检验方法等。
本标准适用于磁路结构中使用的、带有绝缘涂层的全工艺冷轧取向和无取向磁性钢带(片)。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会修订,使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T228-87 金属拉伸试验方法GB/T235-88 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及带材)GB/T247-87 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T2522-88 电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、迭装系数测试方法GB/T3076-82 金属薄板(带)拉伸试验方法GB/T3655-92 电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法GB/T6397-86 金属拉伸试验试样GB/T13789-92 单片电工钢片(带)磁性能测量方法3、定义和牌号表示方法3.1定义3.1.1标准比总铁损当磁感应强度随时间按正弦规律变化,其峰值为某一标定值,变化频率为某一标定频率时,单位质量的铁芯在温度20℃时所有消耗的功率定为标准比总铁损(简称标准铁损或铁损),单位为W/kg3.1.2标准磁感应强度温度为20℃,铁芯试样从退磁状态,在标定频率下磁感应强度按正弦规律变化,当交流磁场的峰值达到某一标定值时,铁芯试样磁感的峰值为标准磁感强度(简称磁感应强度或磁感),单位为T3.1.3弯曲次数弯曲次数是用肉眼观察到基体金属上第一次出现裂纹前反复弯曲的次数,它代表了材料的延展性。
3.2牌号表示方法4、分类本标准中的磁性钢带(片)分为取向和无取向两大类,每类按最大铁损和材料的公称厚度分成不同牌号。
5、技术要求5.1磁特性5.1.1磁感取向钢在800A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B800(峰值)应符合表1的规定无取向钢在5000A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B5000(峰值)应符合表2的规定5.1.2铁损取向钢在磁感为1.7T、频率为50HZ时,规定的最大铁损P1.7应符合表1的规定。
冷轧取向无取向电工钢带片编制说明

《电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带(片)》国家标准编制说明1 任务来源1。
1 背景简介近十五年来,以电驱动为特征的新能源汽车,作为汽车产业发展和赶超的国家战略,在科研、产业规划和标准战略等各层面,国家从零部件到整车整个产业链给予充分支持,各个相关技术环节均列为国家的发展战略予以扶持,期望以电驱动技术实现我国汽车产业的技术超越。
在标准领域,国家对电动汽车也予以重点关注,构建了整车和零部件的标准体系,有力促进了国内新能源汽车产业的共性技术共享,提升了国内电动汽车产业的竞争优势.随着电动汽车产业进入精细化设计生产阶段,为应对国际化的产业竞争,对电动汽车汽车用电工钢汽车板(简称高效电工钢带)提出了温度等专项要求,国内外有影响力的钢铁企业均提出了各自的高效电工钢带规格参数型谱和技术规范,客观上形成了具备其自身技术特征的高效电工钢带的企业标准体系,逐渐形成技术优势,对我国相关产品形成技术压制。
为了在国家竞争中夺回技术引导权,发挥我国的体制优势,制定高效电工钢带标准已是势在必行。
通过高效电工钢带标准的制定,将对国内产业起到一定的整合、规范、引导作用,形成国家层面的整体技术和规模优势,堆积国内高效电工钢带产业优势;对国外同类产品形成一定的技术壁垒,使市场向中国企业有利的方向发展。
1。
2 任务来源作为国家电动汽车技术体系的深化,科技部设立国家高技术发展计划(863)《电机系统关键共性技术与评价体系研究》与《电动汽车整车、零部件、基础设施测试评价及标准技术》两个技术研究课题,将高效电工钢带标准的研究、制定,确立为核心技术内容之一,期望据此建立高效电工钢带的技术标准体系,形成检测技术研究、标准制定和公共服务平台建立三位一体的社会公共服务体系。
1.3 标准制定的必要性和可行性1.3。
1必要性:电动汽车用电机驱动系统不同于普通的风机、水泵等在工频条件、稳定工作基础上应用。
具备以下基本使用特征:●工作频率明显不同于工频使用的工业电机,频率波动范围大(可以从低频延伸到400-1000Hz),●受到车辆空间限制和使用环境的约束,汽车要求电机驱动系统有更高功率密度,更宽的耐受环境温度范围(冷却液入口温度>105℃),●叠片组件能经受高强度的机械振动和高低温交变冲击等。
关于编制无取向电工钢卷项目可行性研究报告编制说明

无取向电工钢卷项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制无取向电工钢卷项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为现代模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国无取向电工钢卷产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5无取向电工钢卷项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4无取向电工钢卷项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
《冶金标准》冷轧晶粒取向、无取向硅钢钢带标准

冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带1、范围本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、力学性能、工艺特性和检验方法等。
本标准适用于磁路结构中使用的、带有绝缘涂层的全工艺冷轧取向和无取向磁性钢带(片)。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会修订,使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T228-87 金属拉伸试验方法GB/T235-88 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及带材)GB/T247-87 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T2522-88 电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、迭装系数测试方法GB/T3076-82 金属薄板(带)拉伸试验方法GB/T3655-92 电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法GB/T6397-86 金属拉伸试验试样GB/T13789-92 单片电工钢片(带)磁性能测量方法3、定义和牌号表示方法3.1定义3.1.1标准比总铁损当磁感应强度随时间按正弦规律变化,其峰值为某一标定值,变化频率为某一标定频率时,单位质量的铁芯在温度20℃时所有消耗的功率定为标准比总铁损(简称标准铁损或铁损),单位为W/kg3.1.2标准磁感应强度温度为20℃,铁芯试样从退磁状态,在标定频率下磁感应强度按正弦规律变化,当交流磁场的峰值达到某一标定值时,铁芯试样磁感的峰值为标准磁感强度(简称磁感应强度或磁感),单位为T3.1.3弯曲次数弯曲次数是用肉眼观察到基体金属上第一次出现裂纹前反复弯曲的次数,它代表了材料的延展性。
3.2牌号表示方法4、分类本标准中的磁性钢带(片)分为取向和无取向两大类,每类按最大铁损和材料的公称厚度分成不同牌号。
5、技术要求5.1磁特性5.1.1磁感取向钢在800A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B800(峰值)应符合表1的规定无取向钢在5000A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B5000(峰值)应符合表2的规定5.1.2铁损取向钢在磁感为1.7T、频率为50HZ时,规定的最大铁损P1.7应符合表1的规定。
冷轧取向和无取向电工钢带

冷轧取向和无取向电工钢带冷轧取向和无取向电工钢带是一种高性能的电工用钢带材料,广泛应用于发电机、变压器和电动机等领域。
冷轧取向钢带和无取向钢带在材料结构、物理性能和磁性能方面存在一些差异。
本文将着重介绍冷轧取向和无取向电工钢带的特性、应用和生产工艺。
冷轧取向电工钢带是通过在轧制过程中施加一定的高温拉伸力而形成的取向结构。
该结构使得钢带在特定方向上具有较高的导磁性能,表现出较低的磁损耗和较高的饱和磁感应强度。
冷轧取向电工钢带的取向性能通常由取向系数来衡量,取向系数的数值越高,取向性能越好。
这种钢带的优点在于它具有较高的磁导率和饱和磁感应强度,使得电器设备在工作时能够达到更高的能效。
无取向电工钢带是没有明显取向结构的电工用钢带。
它在物理性能和磁性能方面与冷轧取向电工钢带相比略有差异。
由于无取向电工钢带没有取向结构的限制,因此具有更低的磁损耗和更好的饱和磁感应强度。
而且无取向电工钢带具有较高的导磁性能和良好的韧性,使其在高频变压器和电动机等领域得到广泛应用。
冷轧取向和无取向电工钢带的生产工艺也存在一些差异。
冷轧取向钢带的生产需要经历多道轧制工序,其中的热轧工艺对于形成取向结构起着关键的作用。
经过热轧后,钢带会在冷轧过程中形成取向结构,并且通过高温拉伸处理进一步提高取向性能。
无取向电工钢带在轧制工艺上更为简单,只需要经过冷轧和退火工序就可以获得所需的物理性能。
冷轧取向和无取向电工钢带在电器设备中有着广泛的应用。
它们被用于制造发电机的定子和转子,变压器的铁芯以及电动机的定子和转子等部件。
这些部件在工作时需要具备较高的导磁性能和低的磁损耗,以提高电器设备的效率和能效。
冷轧取向和无取向电工钢带的使用可以显著提高这些电器设备的性能,并帮助降低能源消耗。
在总结上述内容之前,还需要强调冷轧取向和无取向电工钢带的一些特点。
冷轧取向电工钢带具有较高的导磁性能和饱和磁感应强度,适合用于高速电机和大型发电机;而无取向电工钢带具有更低的磁损耗和更好的韧性,适用于高频变压器和电动机等电器设备。
为了更好的磁性能———冷轧无取向电工钢的成分、组织和性能研究
张浩潘世群张光永吕化鹏电工钢亦称硅钢片,其发展有一百多年的历史,冷轧电工钢包含取向电工钢和无取向电工钢,无取向电工钢主要用作大中型电机、发电机以及家用电机和微电机、镇流器和小型变压器等的铁芯。
无取向电工钢的主要磁性能要求是低比总损耗和高磁极化强度。
低比总损耗可以节约大量电能,延长电机工作运转时间。
高磁极化强度意味着磁化能力强,铁芯的激磁电流降低,比总损耗和铜损都降低。
比总损耗和磁极化强度不仅与化学成分有关,而且与其内部组织有关。
为了深入了解无取向电工钢的特性,以便于更好地指导生产和提高产品质量,笔者根据江苏西城三联控股集团冷轧薄板厂近年来的生产数据,全面研究了冷轧无取向电工钢牌号W600、W800、W1300的成分、组织与性能之间的关系,以期为后续冷轧无取向电工钢的生产提供参考。
冷轧无取向电工钢的成分该厂生产的冷轧无取向电工钢板牌号涉及W600、W800、W1300,钢板厚度均为0.5mm。
三者化学成分的统计平均值见表1。
从表1不难看出,3个牌号电工钢均为超低碳无取向电工钢,三者成分的主要差别在于硅和铝含量有所不同。
在无取向电工钢中,硅具有提高电阻率,降低比总损耗的作用,但硅是非磁性元素,硅降低饱和磁化强度,相应降低磁极化强度,对磁性不利。
同时,过高的硅含量会使钢变脆,导致冷加工困难,因此,一般冷轧电工钢硅含量上限控制在3.0%左右。
铝的作用与硅相似,铝能缩小γ相区,粗化晶粒,提高电阻率,减小磁各向异性,降低比总损耗,同时也降低磁极化强度,而对钢的强度和硬度的影响又不像硅那样明显。
硅和铝均通过控制晶粒尺寸或织构来控制无取向电工钢的力学性能和磁性能。
冷轧无取向电工钢的性能冷轧无取向电工钢的力学性能与磁性能。
3个牌号的无取向电工钢的组织晶粒度、力学性能、磁性能均值见表2。
根据表2的数据,笔者绘制不同牌号无取向电工钢的组织晶粒度、力学性能和磁性能曲线图后发现,牌号W600、W800、W1300无取向电工钢的晶粒度依次增大,即晶粒尺寸依次减小,也即随着(Si+Al)含量的增加,冷轧无取向电工钢的晶粒尺寸增加,这里也体现了硅、铝对电工钢晶粒组织的粗化作用。
ASB 13-2012冷轧无取向电工钢带 鞍钢
7.50
1.70
8.50
1.71
11.50
1.71
15.00
1.71
表3
最小弯曲 次数 10 10 10 10 10 10
叠装系数 ≥0.975
牌号
35AW230 35AW250
35AW270
35AW300 35AW330 35AW360
35AW400
35AW440 50AW230 50AW250 50AW270 50AW290 50AW310 50AW330 50AW350
10mm
图3 毛刺高度的测量方法 7.1.6 残余曲率的测量
残余曲率是通过测试钢带的底边和支撑板间的距离确定,钢带纵向的残余曲率应按图4进行测试。 测试残余曲率的试样为500+20.5 mm长、宽度等于交货宽度的钢带。 7.2 外观检查
钢带的外观应目视检查。 7.3 检验项目、取样及试验方法
每批钢带的检验项目、取样数量、取样方法、试样尺寸、试验方法应符合表4的规定。 7.4 测试温度
牌号
65AW600 65AW700 65AW800 65AW1000 65AW1300 65AW1600
公称厚度 mm
0.65
理论密度 kg/dm3 7.75 7.75 7.80 7.80 7.85 7.85
最大比总损耗 P1.5 最小磁极化强度 J5000
W/kg
T
5.80
1.66
6.80
1.67
3 定义及牌号表示方法
3.1 定义 3.1.1
比总损耗(简称铁损) 当磁极化强度随时间按正弦规律变化,其峰值为某一标定值,变化频率为某一标定频率时,单位质 量的铁芯所消耗的功率为比总损耗,单位为瓦特每公斤(W/kg),用符号PJ表示。 例如P1.5,表示无取向硅钢在磁极化强度为1.5T,频率为50Hz时,规定的最大铁损值。 3.1.2 磁极化强度 铁芯试样从退磁状态,在标定频率下磁极化强度按正弦规律变化,当交流磁场的峰值达到某一标定 值时,铁芯试样所达到的磁极化强度的峰值,单位为特斯拉(T),用符号JH表示。 例如J5000,表示无取向硅钢在5000A/m交变磁场(峰值),频率为50Hz时,规定的最小磁极化强度值。
Q-BQB 480-2009 全工艺冷轧无取向电工钢带
GB/T 19289-2003 电工钢片(带)的密度、电阻率和叠装系数的测量方法
Q/BQB 400
冷轧产品的包装、标志及检验文件
Q/BQB 401
冷连轧钢板及钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
3 术语和定义 3.1 铁损(比总损耗) iron loss ( specific total loss) 铁损是指在交变磁场下磁化试样时,消耗在试样上的无效电能。在给定频率和最大磁感应强度
3102.5-1993 定义为:
J=B-μ0H 式中,J是磁极化强度,B是磁感应强度,μ0是真空磁导率:4π×10-7H/m,H是磁场强度。
4 标准分享网 免费下载
Q/BQB480-2009
7.7 绝缘涂层
绝缘涂层应有良好的附着性。在剪切过程和供方规定的热处理条件下进行热处理时,涂层不得
3
Q/BQB480-2009
类型
牌号
公称厚度 mm
表4
理论密度 kg/dm3
铁损
P15/50 W/kg 不大于
磁感应强度b
BB50 T 不小于
叠装系数
% 不小于
B35A210
7.60
2.10
1.62
B35A230
7.60
2.30
1.62
B35A250
QWG(GG)04-2004 冷轧取向、无取向电工钢薄带
ICS 77.140.40 H 53
Q/WG
武汉钢铁(集团)公司企业标准
7.1 钢带验收由供方技术监督部门进行。
www.bzfxw.com 7.2 每一验收组批(卷)应取测试试样。试样应在钢卷的内、外圈端部不小于 3m 处截取。通过合理安
排测试顺序,同一套试样可用于测试不同的特性。 7.3 取向钢取纵向试样,无取向钢取纵、横向试样(各半)。 7.4 测试环境温度 23±5℃,相对湿度小于 80%。 7.5 按 GB/T 3655 测试磁特性时,允许使用 0.2kg 或 0.5kg 方圈测试,其试样重量为 0.2kg 或 0.5kg 左右。测试的铁损和磁感应强度值应精确到小数后 2 位,第 3 位铁损值非零进 1,磁感值非零舍去。 7.6 钢带的厚度用 0.01mm 精度的千分尺在离边部不小于 15mm 的任何地方测量。 7.7 钢带的宽度在垂直于钢带长度方向测量。 7.8 钢带的不平度测量是将钢片自由地放在平台上,除钢片本身重量外,不施加任何压力。用直尺进行 测量,测量最大波(全波)的高度 h 和波长 L,不平度等于(h/L)×100%。 7.9 钢带的镰刀弯测试是用直尺紧靠钢带的凹侧边,测量直尺与侧边的最大距离。 7.10 钢带的检验结果不符合本标准要求时可进行复验,复验应符合 GB/T247 的规定。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的
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《电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带(片)》国家标准编制说明1 任务来源1.1 背景简介近十五年来,以电驱动为特征的新能源汽车,作为汽车产业发展和赶超的国家战略,在科研、产业规划和标准战略等各层面,国家从零部件到整车整个产业链给予充分支持,各个相关技术环节均列为国家的发展战略予以扶持,期望以电驱动技术实现我国汽车产业的技术超越。
在标准领域,国家对电动汽车也予以重点关注,构建了整车和零部件的标准体系,有力促进了国内新能源汽车产业的共性技术共享,提升了国内电动汽车产业的竞争优势。
随着电动汽车产业进入精细化设计生产阶段,为应对国际化的产业竞争,对电动汽车汽车用电工钢汽车板(简称高效电工钢带)提出了温度等专项要求,国内外有影响力的钢铁企业均提出了各自的高效电工钢带规格参数型谱和技术规范,客观上形成了具备其自身技术特征的高效电工钢带的企业标准体系,逐渐形成技术优势,对我国相关产品形成技术压制。
为了在国家竞争中夺回技术引导权,发挥我国的体制优势,制定高效电工钢带标准已是势在必行。
通过高效电工钢带标准的制定,将对国内产业起到一定的整合、规范、引导作用,形成国家层面的整体技术和规模优势,堆积国内高效电工钢带产业优势;对国外同类产品形成一定的技术壁垒,使市场向中国企业有利的方向发展。
1.2 任务来源作为国家电动汽车技术体系的深化,科技部设立国家高技术发展计划(863)《电机系统关键共性技术与评价体系研究》与《电动汽车整车、零部件、基础设施测试评价及标准技术》两个技术研究课题,将高效电工钢带标准的研究、制定,确立为核心技术内容之一,期望据此建立高效电工钢带的技术标准体系,形成检测技术研究、标准制定和公共服务平台建立三位一体的社会公共服务体系。
1.3 标准制定的必要性和可行性1.3.1必要性:电动汽车用电机驱动系统不同于普通的风机、水泵等在工频条件、稳定工作基础上应用。
具备以下基本使用特征:●工作频率明显不同于工频使用的工业电机,频率波动范围大(可以从低频延伸到400-1000Hz),●受到车辆空间限制和使用环境的约束,汽车要求电机驱动系统有更高功率密度,更宽的耐受环境温度范围(冷却液入口温度>105℃),●叠片组件能经受高强度的机械振动和高低温交变冲击等。
●和目前的标准体系兼容性少,必须将基于使用特征定义的产品技术要求通过标准进行明确定义,通过制定专门的高效电工钢带标准进行细分,确保产品规格的稳定性和互换性。
1.3.2可行性:为了满足汽车产业对高效电工钢带的技术要求,国内钢铁业生产高效电工钢带的主流企业-宝钢和武钢,均对该类产品进行专门的技术开发,形成相近的产品规格型谱和技术要求,并经电动汽车行业的试用验证,获得广泛接受。
在科技部863项目的协调下,国内主流高效电工钢带生产企业希望通过标准制定,确立产品的标准规格,摆脱目前产品技术规格根据合同“一单一定”的纷乱局面,提高产品生产效率,强化国内产品的竞争优势。
汽车行业的应用背景良好。
作为制造电机铁芯的材料,高效电工钢带是使用最普遍的,是车用电机高效、高功率密度的保障,其成本占到了电机本体成本的20%左右。
高效电工钢带标准在国内高效电工钢带生产取得成功经验和电动汽车用电机驱动系统研发经验同步推进下,可大幅提高成功几率。
钢铁行业的前期已作了准备工作。
我国的钢铁企业从2007年起开展了高效电工钢带带研发,通过和电动汽车驱动电机产业的技术协调,高效电工钢带产品的技术体系逐步稳定,温度、磁感等技术指标体系已经能够满足车用电机的使用要求;我国车用驱动电机系统已在近期采用国产的高效电工钢带替代进口,为电动汽车电工钢生产取得成功经验。
上海电驱动有限公司等国内车用驱动电机主流企业已经完成试验定型的电动汽车用电机驱动系统开始换用宝钢、武钢专门研发高效电工钢带产品,并成功用于国内一汽、东风、上汽等主流汽车企业,配用伊顿的变速系统,成功用于国内主要的混合动力大客车,在国家部委的验收和评价中获得广泛肯定。
可以认为,我国的高效电工钢带产品在技术上已经获得国内主流用户的肯定和接受,钢铁企业在产品开发和技术规格的确立方面已取得成功经验,已经具备了制定高效电工钢带标准的技术基础和产业基础。
2 工作简况作为联合申报国家863工作计划的前期工作准备,结合目前生产高效电工钢带的经验,相关企业进行了技术沟通和广泛调研;在此拟制定高效电工钢带标准期间主要开展了以下工作:●收集、翻译、分析对比国际相关标准;●整理分析国内电动汽车驱动电机用电工钢相关资料;●根据国内生产情况及实物质量、国际标准以及我国电工钢标准体系确定电工钢各厚度规格级差及牌号;●对每一规格各牌号的参数值进行实验室试验验证;●确立起草高效电工钢带标准的必要性,草拟标准文本的初稿。
3 编制原则(1)根据国家“节能、节材”的精神,填补电动汽车电工钢标准国内空白,纳标电动汽车用高效无取向电工钢;汽车发动和加速时高转矩化:硅钢磁感高;高转速对应高频率下运行的高效化:硅钢高频下铁损低;车内空间狭小要求电机小型轻量化:硅钢高频下铁损低磁感高。
武钢开发了WGP系列产品,产品实物质量已达到国际先进水平。
(2)根据国内实际生产冷轧电动汽车用无取向电工钢的情况和电工钢标准体系,采标要求,本标准综合参考采用“GB/T 2521-2008 冷轧晶粒取向、无取向电工钢带(片)”国家标准要求采用的相关检测检验方法进行起草。
(3)为与国际先进标准接轨,本标准编写格式采用IEC标准的编写格式编写。
(4)为了满足电动汽车驱动电机小型化、微型化发展趋势,满足下游汽车生产厂家的受众面,确定纳标厚度规格范围为电动汽车生产厂家采用的0.2mm、0.27mm、0.3mm、0.35mm冷轧无取向电工钢产品。
当前电动汽车用冷轧无取向电工钢主要由武钢、宝钢等单位生产,2012年估计年产量将达到1万吨需求量(如果结合工信部正在拟定的“短途纯电动乘用车”推进计划,产量将几何级数增加)。
这些电工钢产品主要用于高磁感、高机械强度、耐高温等恶劣环境使用的电动汽车驱动电机铁芯。
4 标准制订内容说明4.1基本材料根据电动汽车的使用特征,参照国家标准等尺寸公差的基础上,提高了尺寸公差要求,增加了对机械性能等技术参数的规定;基于国家“节能、节材”的精神,高效电工钢带标准拟采用高效无取向电工硅钢,基本依据是:●汽车发动和加速时高转矩化:硅钢磁感高;●高转速对应高频率下运行的高效化:硅钢高频下铁损低;●车内空间狭小要求电机小型轻量化:硅钢高频下铁损低磁感高;●目前国内主流生产企业宝钢、武钢开发的系列产品,产品实物质量已达到国际先进水平。
4.2检测评价体系为了保持目前国内主流的电工钢的检测体系延续性,降低采标成本,拟根据国内实际生产冷轧电动汽车用无取向电工钢的情况和电工钢标准体系,本标准综合参考采用“GB/T 2521-2008冷轧晶粒取向、无取向电工钢带(片)”国家标准要求,采用的相关检测检验方法进行起草;4.3 标准适用对象为了满足电动汽车驱动电机小型化、微型化发展趋势,满足下游汽车生产厂家的受众面,确定纳标厚度规格范围为电动汽车生产厂家采用的0.2mm、0.27mm、0.3mm、0.35mm、0.50mm冷轧无取向电工钢产品。
众所周知,电工钢的铁损主要由涡流损耗和磁滞损耗所组成,而涡流损耗与材料的厚度成正比,磁滞损耗与材料的厚度成反比,电动汽车厂家为了减少涡流损耗,提高驱动电机的性能都大量采用薄规格电工钢片,所以这次纳标了0.2mm、0.27mm、0.3mm、0.35mm、0.50mm薄规格的材料。
随着板厚的减薄,铁损P1.0/400逐渐降低,因此,车用驱动电机应选择薄规格无取向硅钢。
随着频率的升高,铁损大幅提高,而车用驱动电机运行在高频率下,所以需要选用在高频下铁损低的硅钢。
4.4 标准主要条款的说明4.4.1标准名称标准名称为“电动汽车驱动电机用电工钢(片)”,强调了材料本身的特性,强调的是钢板的用途。
4.4.2范围范围的格式采用了GB/T 1.1-2000的格式。
其它基本未变。
4.4.3规范性引用文件根据GB/T 20000.2-2001采用国际标准的规则,引用了与国际标准有对应关系的国家标准8个。
在规范性引用文件中增加引用了GB/T 247 “钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定”标准。
4.4.4术语和定义根据调研结果,GB/T 3655-2008 及IEC60604确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
4.4.5牌号钢的牌号采用我国电工钢的牌号命名方法,特征字符:“D”为电动汽车用无取向硅钢,“G”为高磁感;特征字符前边的数字为材料公称厚度的100倍,以mm表示。
特征字符后边的数字为材料铁损的100倍,以W/㎏表示。
如:35D1900表示为0.35mm、比总损耗P10/400为19.0W/kg的电动汽车驱动电机用无取向电工钢。
4.4.6一般要求一般要求按GB/T2521中一般要求相应条件执行。
4.4.7技术要求4.4.7.1磁特性电工钢的损耗随材料的厚度增加而增加,电动车电工钢为了降低其损耗都采用损耗较低的薄规格电工钢。
强调了150℃时的最大比总损耗和最小磁极化强度峰值。
4.4.7.2几何特性和公差材料的公差带、同板差、横向厚度差、宽度允许差等规定严于IEC 60404-8-7和IEC 60404-8-4标准的规定。
厚度测试的离边距离严于采用IEC标准的规定,采用15mm。
厚度允许差、同板差、横向厚度差都有较大幅度的降低,降低幅度达0.01mm~0.020mm。
4.4.7.3镰刀弯、平直度、残余曲率和毛刺高度为了完善本标准并与国际标准接轨,这次修订标准增加了残余曲率的规定及其这些参数的检验的规定。
刀弯、平直度、残余曲率和毛刺高度的规定与IEC标准等同。
由于国内没有与IEC 60404-9对应的电工钢几何特性的检验方法标准,因此,把刀弯、平直度、残余曲率和毛刺高度的检验方法示意图纳入到本标准的附录中,以便对这些参数进行测试。
4.4.7.4工艺特性密度设定、叠装系数、内应力的规定均采用IEC标准的规定。
4.4.7.8 力学性能除了弯曲次数,特别增加了150℃时的屈服强度要求。
4.4.8 检验规定了产品检测为为型式试验和生产一致性检验及检验频次要求。
对于试样选择、试样制备、测试方法、复验做了规定。
4.4.9 包装、标志和质量证明书要求符合GB/T 247规定。
4.4.10 异议和订货资料一般我国标准没有异议和订货资料两章,IEC标准章节有此要求,现异议的表述较IEC标准有所简化。
5 作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议本标准建议作为推荐性国家标准。
《电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带(片)》编制小组2014年11月12日。