铁心损耗计算
变压器损耗原理及计算方法

变压器损耗原理及计算方法变压器的损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比β——平均负载系数KT——负载波动损耗系数QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)上式计算时各参数的选择条件:(1)取KT=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
2、变压器损耗的特征P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。
其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC变压器的损耗比=PC/P0变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。
变压器负载损耗计算公式

变压器负载损耗计算公式变压器是电力系统中常用的电力设备,用于改变交流电压的大小。
在变压器的运行过程中,会产生一定的损耗,包括铁损和铜损。
铁损是由于磁场交变而产生的涡流损耗和铁心磁滞损耗,而铜损则是由于变压器的线圈电阻而产生的热损耗。
变压器负载损耗可以用下面的公式来计算:总损耗 = 铁损 + 铜损其中,铁损可以用以下公式来计算:铁损 = K1 x (V1/V2)^2 x S其中,K1是常数,代表变压器的铁损系数;V1和V2分别代表变压器的输入和输出电压;S代表变压器的额定容量。
铜损可以用以下公式来计算:铜损 = K2 x I^2 x R其中,K2是常数,代表变压器的铜损系数;I代表变压器的额定电流;R代表变压器的线圈电阻。
在实际的应用中,我们常常需要根据变压器的额定容量、输入输出电压和额定电流来计算变压器的负载损耗。
这样可以帮助我们评估变压器的性能,并合理安排变压器的运行。
举个例子来说明如何使用上述公式进行计算。
假设某个变压器的额定容量为1000kVA,输入电压为10kV,输出电压为0.4kV,额定电流为100A。
已知该变压器的铁损系数K1为0.001,铜损系数K2为0.01,线圈电阻R为0.1Ω。
根据铁损公式计算铁损:铁损 = 0.001 x (10/0.4)^2 x 1000 = 6250W然后,根据铜损公式计算铜损:铜损 = 0.01 x 100^2 x 0.1 = 1000W将铁损和铜损相加得到总损耗:总损耗 = 6250 + 1000 = 7250W通过以上计算,我们可以得到该变压器的负载损耗为7250W。
这个值可以帮助我们评估变压器的性能,同时也可以作为变压器运行时的参考指标。
需要注意的是,上述计算结果仅为理论计算值,在实际应用中还需要考虑其他因素的影响,例如变压器的温升、负载率等。
同时,铁损和铜损也会随着变压器的运行状态而有所变化,因此在实际运行中需要进行实时监测和调整。
变压器负载损耗计算公式是评估变压器性能和运行状态的重要工具。
变压器损耗计算方法

变压器损耗计算方法一、变压器铁损的计算方法:1.磁滞损耗的计算方法:变压器的铁芯在磁化与去磁过程中会产生能量损耗,即磁滞损耗。
磁滞损耗的计算方法一般有以下几种:(1)根据变压器的磁化曲线,计算磁滞损耗。
首先需要构造变压器的磁化曲线,然后根据磁化曲线的形状和面积计算出变压器的磁滞损耗。
(2)根据变压器的磁化曲线,利用磁化曲线的积分面积计算磁滞损耗。
将磁化曲线的面积积分即可得到变压器的磁滞损耗。
(3)利用变压器的磁滞损耗特性曲线进行插值计算。
通过测量变压器的磁滞损耗特性曲线,然后利用曲线上的数据点进行插值计算磁滞损耗。
2.涡流损耗的计算方法:变压器的铁心在交流磁场作用下会导致涡流产生,从而产生涡流损耗。
涡流损耗的计算方法如下:(1)利用剩余磁感应强度计算涡流损耗。
通过测量变压器的剩余磁感应强度,然后利用涡流损耗公式计算出涡流损耗。
(2)利用变压器铁芯的导磁系数计算涡流损耗。
通过测量变压器铁芯的导磁系数,然后利用涡流损耗公式计算出涡流损耗。
二、变压器铜损的计算方法:变压器的铜损是指变压器线圈中流过的电流引起的线圈电阻损耗。
变压器铜损的计算方法如下:1.根据变压器的额定功率计算铜损。
根据变压器的额定功率和额定电流,利用功率等式计算出铜损。
2.根据变压器线圈的电阻和电流计算铜损。
通过测量变压器线圈的电阻和电流,利用电功率公式计算出铜损。
综上所述,变压器损耗的计算方法主要包括铁损和铜损的计算。
铁损的计算方法有磁滞损耗的曲线计算、面积积分计算和插值计算;涡流损耗的计算方法有剩余磁感应强度计算和导磁系数计算。
铜损的计算方法可根据变压器的额定功率和额定电流计算,也可通过线圈的电阻和电流计算。
变压器损耗怎么计算

变压器损耗怎么计算
1.铜损计算:
铜损是由于电流通过变压器的绕组时引起的电阻产生的热量损耗。
铜损可以通过以下公式来计算:
P_cu = I^2 * R
其中,P_cu 是铜损,I 是变压器的额定电流,R 是绕组的电阻。
2.铁损计算:
铁损是由于磁通在铁心中产生涡流引起的热量损耗。
铁损可以分为两个部分:滞回损耗和涡流损耗。
滞回损耗是由于铁心中的磁化过程中分子的定向转变和反转过程中产生的磁化和去磁化能量损耗。
涡流损耗是由于磁通在导体中产生的涡流产生的热量损耗。
铁损可以通过以下公式来计算:
P_fe = P_hysteresis + P_eddy
其中,P_fe 是铁损,P_hysteresis 是滞回损耗,P_eddy 是涡流损耗。
滞回损耗可以通过以下公式来计算:
P_hysteresis = k_hysteresis * V^α * f^β
其中,k_hysteresis 是滞回损耗常数,V 是变压器的额定电压,f 是变压器的额定频率,α 和β 是与材料的特性有关的常数。
涡流损耗可以通过以下公式来计算:
P_eddy = k_eddy * V^2 * f^2 * t^2
其中,k_eddy 是涡流损耗常数,V 是变压器的额定电压,f 是变压器的额定频率,t 是变压器的铁心厚度。
综合以上两部分的损耗,变压器的总损耗可以通过以下公式来计算:P_total = P_cu + P_fe
根据以上的计算公式,可以进行变压器损耗的计算。
变压器电能损耗计算方法

变压器电能损耗计算方法B1双绕组变压器损耗电量分两部分计算B1.1铁心损耗电量△A TX P0(Un /Uf)2t (kW - h) (B1.1)式中△ A ——变压器铁心损耗电量,kW・h;△P-一变压器空载损耗功率,kWU -一变压器额定电压,kV;Uf ——变压器分接头电压,kV;t ----- 接人系统时间或计算时段,hoB1.2绕组损耗电量。
B1.2.1当采用变压器计算期均方根电流计算时有:△A R乜PK(Ijf / Ie )2t=△ PK(Sjf / Se )2t (kW - h) (B1.2.1)式中△ A ——变压器绕组损耗电量,kW・h;△P-一变压器短路损耗功率,kWIe ——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A;Sjf 变压器代表日(计算期),以视在功率表小的均方根值,kVA;S -一变压器额定容量,kVA请登陆:输配电设备网浏览更多信息B1.2.2当只具有变压器计算期平均电流时,有:△A R乜PK(Ipj / Ie )2K2t=△ PK(Spj / Se )2 K2 t (kW - h) (B1.2.2)式中Ipj ——变压器计算期平均电流,A;K——负荷曲线外形系数;Spj 变压器代表日(计算期)以视在功率表小的平均负荷值,kVAB1.2.3当只具有变压器计算期的最大电流值时有:△A R乜PK(Imax / Ie )2K2t=△ PK(Smax / Se )2F t (kW - h) (B1.2.3)式中Imax ---- 变压器计算期最大电流,A;Sma 变压器计算期以视在功率表小的最大负荷值,kVA;F——计算期负荷曲线的损失因数。
B1.3双绕组变压器的损耗电量△ A^A AT +△ AR (kW・ h) (BI.3)B2三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算B2.1三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
B2.2绕组损耗电量计算。
来源:输配电设备网三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。
变压器损耗的计算公式及方法

变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比β——平均负载系数KT——负载波动损耗系数QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)上式计算时各参数的选择条件:(1)取KT=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
2、变压器损耗的特征P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。
其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC变压器的损耗比=PC /P0变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。
永磁同步电机的铁损表达式
永磁同步电机的铁损表达式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:我们需要了解什么是铁损。
铁损是指电动机中铁芯部分由于磁场变化而引起的损耗,主要包括涡流损耗和剩余损耗两部分。
涡流损耗是由于电磁感应产生的环流在铁芯内部形成的涡流引起的损耗,而剩余损耗则是由于铁芯的磁滞特性和涡流损耗引起的磁感应变化而产生的损耗。
为了更好地描述永磁同步电机的铁损,我们可以采用以下的表达式来表示铁损功率:\[P_{Fe}=K_1f^αH^βV^γ \]\(P_{Fe} \)为铁损功率,\(K_1 \)为比例系数,\(f\) 为频率,\(H\) 为磁场强度,\(V\) 为电机的体积,\(α\)、\(β\) 和\(γ\) 为相关的指数。
具体来说,频率\(f\) 是铁损功率的一个重要因素,频率越高,涡流损耗就越大,因此铁损随着频率的增加而增加。
磁场强度\(H\) 是指电机中的磁场强度,它和电流密度有关,当磁场强度增加时,铁芯的磁滞损耗也会增加。
而电机的体积\(V\) 则是影响铁损的另一个关键因素,通常来说,铁损功率与电机的体积成正比。
在上述表达式中,指数\(α\)、\(β\) 和\(γ\) 可以根据具体的电机结构和工作条件来确定。
一般情况下,涡流损耗与频率的关系可以用幂指数函数表示,剩余损耗与磁场强度的关系也可以用类似的函数表示,而与电机的体积有关则可以通过实验测定得到。
了解了铁损的表达式后,我们可以通过对永磁同步电机的结构和工作条件进行分析,进一步优化电机的设计和运行参数,降低铁损,提高电机的效率。
可以通过优化电机的铁芯结构,减小涡流损耗;通过控制电机的频率和磁场强度,降低剩余损耗;通过合理设计电机的体积,减少电机的铁损。
永磁同步电机的铁损表达式是一个重要的研究课题,通过深入理解铁损的产生机理和影响因素,我们可以更好地优化电机的设计和运行,提高电机的效率和使用寿命,推动永磁同步电机在各个领域的广泛应用。
希望随着科技的不断发展,永磁同步电机的铁损问题能够得到更好的解决,为电机行业的发展贡献更多的力量。
变压器损耗的计算公式及方法
变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式⑴有功损耗:AP=P0+KTp2PK--------(1)⑵无功损耗:△Q 二QO+K 邛2QK -(2)(3)综合功率损耗:APZ=AP+KQAQ(3)QO=IO%SN, QK=UK%SN式中:Q0一一空载无功损耗(kvar)P0一一空载损耗(kW)PK一一额定负载损耗(kW)SN一一变压器额定容量(kVA)10%一一变压器空载电流百分比。
UK%一一短路电压百分比P—一平均负载系数KT一一负载波动损耗系数QK一一额定负载漏磁功率(kvar)KQ ----- 无功经济当量(kW/kvar)上式计算时各参数的选择条件:⑴取KT=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kV〜10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=O.lkW/kvar;(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取#20%;对于工业企业,实行三班制,可取p=75%;(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、10%、UK%,见产品资料所示。
2、变压器损耗的特征P0一一空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC一一负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。
其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗AP二PO+PC变压器的损耗比=PC/PO变压器的效率=PZ/(PZ+AP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。
(整理)变压器电能损耗.
变压器电能损耗计算方法1、双绕组变压器损耗电量分两部分计算1.1 铁心损耗电量t U U P A f n T 20)/(∆=∆(KW·h )式中T A ∆——变压器铁心损耗电量,KW·h ;0P ∆——变压器空载损耗功率,KW ;n U ——变压器额定电压,KV ;f U ——变压器分接头电压,KV ; t ——接人系统时间或计算时段,h 。
1.2、绕组损耗电量1.2.1、当采用变压器计算期均方根电流计算时有:t S S P tI I P A e jf K e jf K R 22/()/()∆=∆=∆(KW·h )式中R A ∆——变压器绕组损耗电量,KW·h ;K P ∆——变压器短路损耗功率,KW ;e I ——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A ;if S ——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,KVA ; e S ——变压器额定容量,KVA 。
输配电设备网1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:()()t /t /22e pj 22e pj K S S P K I I P A K K R ∆=∆=∆式中pj I ——变压器计算期平均电流,A ;K ——负荷曲线外形系数;pj S ——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,KVA 。
1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:()()t /t /22e max 22e max F S S PK K I I PK AR ∆=∆=∆式中m ax I ——变压器计算期最大电流,A ;m ax S ——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,KVA ; F ——计算期负荷曲线的损失因数。
1.3 双绕组变压器的损耗电量R T A A A ∆+∆=∆2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
2.2 绕组损耗电量计算。
(完整版)关于Ansoftmaxwell中电机铁耗和涡流损耗计算的说明
考虑到最近很多人在问这个问题,因此专门整理出来,供新手参考。
先谈一下什么情况下需要做铁耗分析。
对常规交流电机(同步或者异步电机),只有定子铁心才会产生铁耗,转子铁心是没有铁耗的,学过电机的人都明白的。
因此,只需要对定子铁心给出B-P曲线(也就是铁损曲线)。
注意,B-P曲线分为单频和多频两种,能给出多频损耗曲线最好,这样maxwell算得准些。
设置完铁损曲线以后,还要记得在excitations/set core loss,对定子铁心勾选才行。
此时,不需要给定子和转子铁心再施加电导率,这是初学者容易忽视的问题.后处理中,通过result/create transient reports/core loss查看铁耗随时间变化曲线。
再谈一下什么情况下需要做涡流损耗分析.对永磁电机,永磁体受空间高次谐波的影响,会在表面产生涡流损耗;对实心转子电机,由于是大块导体,因此涡流损耗占绝大部分。
以上两种情况需要考虑做涡流损耗分析。
现以永磁电机为例,具体阐述。
对永磁体设置电导率,然后对每个永磁体分别施加零电流激励源,在excitations/set eddy effect,对永磁体勾选。
注意,若只考虑永磁体的涡流损耗,而不考虑电机其他部分(定转子铁心)的涡流损耗,则只需要给永磁体赋予电导率值,其他部件不需要赋电导率,这是初学者容易搞错的地方。
简而言之,只对需要考虑涡流损耗的部件,施加电导率,零电流激励和set eddy effect.后处理中,通过results/create transient reports/retangular report/solid loss查看涡流损耗随时间变化曲线.最后,再次强调一下,做涡流损耗分析,需要skin depth based refinement网格剖分才行.以上方法,适用于Ansoft maxwell 13.0。
0及以上版本,并适用于所有电机种类。
一、MAXWELL分析磁场时,电气设备或电气元件(无论是电机还是变压器)主要包括两个部分,一个是励磁线圈,另外一个是磁性材料.所以总的损耗包括线圈损耗(也叫铜损)和磁芯损耗(也叫铁损)两个部分.其中线圈损耗还包括直流损耗(也就是直流电阻的损耗)和交流损耗(交流电流下的趋肤效应和邻近效应产生的损耗),这个交流损耗也叫做涡流损耗,在涡流场和瞬态场中可以通过设置EDDY EFFECTS来计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
铁心损耗计算
传统的铁心损耗计算,都是计算铁心重量,乘以单位铁损,然后乘以一个空载损耗工艺系数
K0,就算完成了,当然这是传统计算。
问题1:大家知不知道这个空载工艺系数K0,这是一个经验系数,在姚志松等编《中小型变
压器实用全书》里P221页,有K0些许数据。
牌号 直径D≤125 130~200 205~360
35Q220 1.5 1.4 1.3
35Z165 1.7 1.6 1.5
热 轧 1.15 1.15 1.15
从上面的数据看,直径越大,K0越小,为什么?同一厚度的硅钢片,牌号越高,也就是单位
铁损越低,K0越大,为什么?对于我们追求的更薄更高牌号的硅钢片,例如我用得较多的韩
国的23PH095,K0该怎么取呢?频率对K0有没有影响?
我提供一组数据,当然是我用的23PH095,但是我没有曲线数据,只有基本的参考数据,我
单位也没有测损仪,见谅了。
1.7T/50Hz下0.92w/kg
1.7T/60Hz下1.20w/kg
饱和磁密1.90
问题2:频率对铁损的影响,我们知道频率越高,单位铁损越大
我有一个公式,不知道对么?觉得不对的发一下你的计算公式
在论坛上也下载了很多牌号硅钢片的数据,如B-H曲线,铁损曲线等,但较多的是50hz和
60Hz的数据,如何从这些数据里推算到其他频率的铁损数据呢?
问题3:铁心损耗计算的数值办法,可能与传统的计算方法不一样
铁心的损耗分为涡流损耗、磁滞损耗、剩余损耗,我想知道,我们用测损仪测出来的单位铁
损是一个什么样的概念呢?他是涡流损耗、磁滞损耗、剩余损耗的和么?还是其他的...
测损仪里测出来的单位损耗是顺轧方向的损耗么?其他发向的损耗怎么取值呢?,举个例
子,一个硅钢片长度方向上记为x方向,即顺轧方向,宽度方向为y方向,厚度方向上z方
向,对于有趋向硅钢片,三个方向各向异性,即磁导率、损耗都不同,大家知不知道,如果
我们知道损扎方向的磁导率(或者是B-H曲线的线性部分)和单位铁损,如何来推知y、z
方向上的磁导率和单位铁损么?
试着答复,不一定让你满意
问题1:硅钢片在剪切加工过程中,周边受到剪切力,使硅钢片铁损增大。铁心直径越小片
宽越小,硅钢片受剪切力铁损增大的程度越大,硅钢片质量越好影响的程度越大。
问题2:频率越高单位铁损越大,与50HZ的铁损换算公式为0.5×(f/50+(f/50)^2),60HZ
比50HZ单位铁损增大1.3-1.32倍。
问题3:没做过这方面的研究,测损仪测的应该是总的单位铁损(即包括磁滋、涡流等)。
硅钢分类
1)热轧硅钢片:热轧硅钢片是将Fe-Si合金用平炉或电炉熔融,进行反复热轧成薄板,最后
在800-850℃退火后制成。热轧硅钢片主要用于发电机的制造,故又称热轧电机硅钢片,但
其可利用率低,能量损耗大,近年相关部门已强令要求淘汰。
2)冷轧无取向硅钢片:冷轧无取向硅钢片最主要的用途是用于发电机制造,故又称冷轧电机
硅钢。其含硅量0.5%-3.0%,经冷轧至成品厚度,供应态多为0.35mm和0.5mm厚的钢带。冷
轧无取向硅钢的Bs高于取向硅钢;与热轧硅钢相比,其厚度均匀,尺寸精度高,表面光滑
平整,从而提高了填充系数和材料的磁性能。
3)冷轧取向硅钢片:冷轧取向硅钢带最主要的用途是用于变压器制造,所以又称冷轧变压器
硅钢。与冷轧无取向硅钢相比,取向硅钢的磁性具有强烈的方向性;在易磁化的轧制方向上
具有优越的高磁导率与低损耗特性。取向钢带在轧制方向的铁损仅为横向的1/3,磁导率之
比为6:1,其铁损约为热轧带的1/2,磁导率为后者的2.5倍。
4)高磁感冷轧取向硅钢片:高磁感冷轧硅钢带皆为单取向钢带,主要用于电信与仪表工业中
的各种变压器、扼流圈等电磁元件的制造。其应用场合有两个主要特点,一是小电流即弱磁
场条件下,要求材料在弱磁场范围内具有高的磁性能,即高的μ0 值和高的B值;第二个特
点是使用频率高,通常都在400Hz以上,甚至高达2MHz。为减小涡流损耗和交变磁场下的有
效磁导率,一般使用0.05-0.20mm的薄带。
牌号表示
中国牌号
1)冷轧无取向硅钢带(片)
表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)
的100倍+厚度值的100倍。如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取
向硅钢,现新型号表示为50W470。
2)冷轧取向硅钢带(片)
表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)
的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。如DQ133-30表示铁损值为1.33,
厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。
3)热轧硅钢板
热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>
2.8%)。表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T
时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为
0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如
JDR540-50。
日本牌号
1)冷轧无取向硅钢带
由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T
时的铁损值扩大100倍后的值)。如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧
无取向硅钢带。
2)冷轧取向硅钢带
由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值
(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。如30G130表示厚度
为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。