Informazioni su sottili strisce di acciaio al silicio
Oct 15, 2025
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Informazioni su sottili strisce di acciaio al silicio
L'acciaio al silicio a spessore sottile, noto anche come acciaio elettrico o acciaio elettrico al silicio, è un tipo specializzato di acciaio ampiamente utilizzato nell'industria elettrica. Questi nastri sono realizzati mediante laminazione a freddo-di fogli di acciaio al silicio per ottenere uno spessore specifico, generalmente compreso tra 0,1 mm e 0,35 mm.
Viene utilizzato principalmente per produrre nuclei di trasformatori e altre apparecchiature elettriche grazie alle sue proprietà magnetiche uniche. L'acciaio al silicio a spessore sottile è un materiale ferromagnetico che contiene un'alta percentuale di silicio. L'aggiunta di silicio all'acciaio ne migliora le proprietà elettriche e magnetiche. Il contenuto di silicio nell'acciaio al silicio di spessore sottile può variare dal 2% al 4,5%.

La produzione di un buon nucleo con acciaio al silicio di spessore sottile richiede diversi passaggi.
Innanzitutto, l'acciaio viene lavorato attraverso una serie di processi di ricottura e laminazione a freddo per affinare la sua struttura granulare, con conseguente miglioramento delle proprietà magnetiche. Questi fogli vengono quindi tagliati nella forma desiderata e impilati per formare il nucleo. La disposizione di impilamento, nota come laminazione, è essenziale per ridurre al minimo le perdite per correnti parassite.
Il nucleo laminato viene quindi isolato per ridurre ulteriormente le perdite e migliorare le prestazioni. Tecniche e materiali di isolamento adeguati sono fondamentali per garantire l'integrità del nucleo e prevenire perdite di energia. La fase finale prevede il taglio e la modellatura dell'acciaio nella forma del nucleo desiderata, che può variare a seconda dei requisiti dell'applicazione.
Caratteristica
Le applicazioni dell'acciaio al silicio di spessore sottile sono vaste e varie. Viene utilizzato principalmente nella produzione di trasformatori, dove viene utilizzato per costruire il nucleo. Il nucleo è responsabile del trasferimento dell'energia elettrica da una bobina all'altra inducendo un campo magnetico.
Altre applicazioni includono induttori, motori, generatori e schermature magnetiche. Le proprietà magnetiche uniche dell'acciaio al silicio a spessore sottile lo rendono indispensabile in queste applicazioni, poiché garantisce un trasferimento efficiente di energia e riduce al minimo le perdite di energia.
Determinare la qualità dell'acciaio al silicio a spessore sottile è fondamentale per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. È necessario considerare diversi fattori, come lo spessore e l'uniformità delle lamiere di acciaio, il contenuto di silicio e le proprietà magnetiche.
Lo spessore e l'uniformità delle lamiere influiscono sulla resistenza meccanica del nucleo e sulle prestazioni complessive del dispositivo elettrico. Il contenuto di silicio determina le proprietà magnetiche; un contenuto di silicio più elevato generalmente porta a prestazioni migliori. Proprietà magnetiche, come la permeabilità magnetica, che misura la capacità del materiale di condurre il flusso magnetico, e le perdite del nucleo, che rappresentano l'energia dissipata sotto forma di calore quando viene applicato un campo magnetico alternato. L'elevata permeabilità magnetica e le basse perdite del nucleo sono caratteristiche desiderabili per un trasferimento energetico efficiente e uno spreco energetico ridotto.
Specifiche dell'acciaio elettrico
Caratteristiche magnetiche e tecniche della cinghia elettrica in acciaio a grana comune (lamiera)
| Tipo | Grado | Spessore nominale | Perdita nominale del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Perdita effettiva del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Induzione magnetica J800(T) | minimo Coefficiente di laminazione(%) |
| CGO | H23Q110 | 0.23 | 1.10 | 1.08 | 1.85 | 0.955 |
| H23Q120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H23Q130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H27Q110 | 0.27 | 1.10 | 1.08 | 0.960 | ||
| H27Q120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H27Q130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H30Q120 | 0.3 | 1.20 | 1.15 | 0.965 | ||
| H30Q130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H35Q135 | 0.35 | 1.35 | 1.20 | |||
| H35Q145 | 1.45 | 1.25 | ||||
| H35Q155 | 1.55 | 1.35 |
Proprietà magnetiche e caratteristiche tecniche del raffinamento del dominio CGO
| Tipo | Grado | Spessore nominale | Perdita nominale del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Perdita effettiva del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Induzione magnetica J800(T) | minimo Coefficiente di laminazione(%) |
| CGO di perfezionamento del dominio | H23QK100 | 0.23 | 1.00 | 0.96 | 1.85 | 0.955 |
| H23QK110 | 1.10 | 1.08 | ||||
| H23QK120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H23QK130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H27QK100 | 0.27 | 1.00 | 0.96 | 0.960 | ||
| H27QK105 | 1.05 | 1.00 | ||||
| H27QK110 | 1.10 | 1.08 | ||||
| H27QK120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H27QK130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H30QK100 | 0.3 | 1.00 | 0.96 | 0.965 | ||
| H30QK105 | 1.05 | 1.00 | ||||
| H30QK110 | 1.10 | 1.08 | ||||
| H30QK120 | 1.20 | 1.15 | ||||
| H30QK130 | 1.30 | 1.20 | ||||
| H35QK135 | 0.35 | 1.35 | 1.20 | |||
| H35QK145 | 1.45 | 1.25 | ||||
| H35QK155 | 1.55 | 1.35 |
Proprietà magnetiche e caratteristiche tecniche dell'acciaio elettrico ad alta permeabilità
| Tipo | Grado | Spessore nominale | Perdita nominale del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Perdita effettiva del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Induzione magnetica J800(T) | minimo Coefficiente di laminazione(%) |
| HIB | H18G080 | 0.18 | 0.80 | 0.79 | 1.89 | 0.950 |
| H18G085 | 0.85 | 0.83 | 1.89 | |||
| H18G095 | 0.95 | 0.91 | 1.88 | |||
| H20G080 | 0.2 | 0.80 | 0.80 | 1.90 | ||
| H20G085 | 0.85 | 0.84 | 1.89 | |||
| H20G095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H23G085 | 0.23 | 0.85 | 0.85 | 1.90 | 0.955 | |
| H23G090 | 0.90 | 0.88 | 1.89 | |||
| H23G095 | 0.95 | 0.92 | 1.89 | |||
| H23G100 | 1.00 | 0.96 | 1.88 | |||
| H27G090 | 0.27 | 0.90 | 0.89 | 1.90 | 0.960 | |
| H27G095 | 0.95 | 0.93 | 1.90 | |||
| H27G100 | 1.00 | 0.96 | 1.90 | |||
| H27G110 | 1.10 | 1.03 | 1.89 | |||
| H27G120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 | |||
| H30G105 | 0.3 | 1.05 | 1.01 | 1.90 | 0.965 | |
| H30G110 | 1.10 | 1.03 | 1.89 | |||
| H30G120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 | |||
| H35G115 | 0.35 | 1.15 | 1.12 | 1.89 | ||
| H35G125 | 1.25 | 1.15 | 1.88 | |||
| H35G135 | 1.35 | 1.20 | 1.88 |
Proprietà magnetiche e caratteristiche tecniche del raffinamento del dominio HiB
| Tipo | Grado | Spessore nominale | Perdita nominale del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Perdita effettiva del nucleo P1,7/50 (W/kg) | Induzione magnetica J800(T) | minimo Coefficiente di laminazione(%) |
| Perfezionamento del dominio HIB | H20GK070 | 0.2 | 0.70 | 0.69 | 1.89 | 0.950 |
| H20GK075 | 0.75 | 0.74 | 1.88 | |||
| H20GK080 | 0.80 | 0.78 | 1.88 | |||
| H20GK085 | 0.85 | 0.82 | 1.88 | |||
| H20GK090 | 0.90 | 0.88 | 1.88 | |||
| H20GK095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H23GK080 | 0.23 | 0.80 | 0.79 | 1.88 | 0.955 | |
| H23GK085 | 0.85 | 0.82 | 1.88 | |||
| H23GK090 | 0.90 | 0.88 | 1.88 | |||
| H23GK095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H23GK100 | 1.00 | 0.96 | 1.98 | |||
| H27GK085 | 0.27 | 0.85 | 0.84 | 1.89 | 0.960 | |
| H27GK090 | 0.90 | 0.87 | 1.89 | |||
| H27GK095 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | |||
| H27GK100 | 1.00 | 0.96 | 1.88 | |||
| H27GK105 | 1.05 | 1.00 | 1.88 | |||
| H27GK110 | 1.10 | 1.03 | 1.88 | |||
| H27GK120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 | |||
| H30GK095 | 0.3 | 0.95 | 0.92 | 1.89 | 0.965 | |
| H30GK100 | 1.00 | 0.96 | 1.88 | |||
| H30GK105 | 1.05 | 1.00 | 1.88 | |||
| H30GK110 | 1.10 | 1.03 | 1.88 | |||
| H30GK120 | 1.20 | 1.10 | 1.88 |
Prodotti in evidenza GNEE
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Panoramica della fabbrica di nuclei di ferro Gnee






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