Bobina in acciaio CRGO del trasformatore di raffinazione del dominio rivestito di isolamento
Oct 11, 2025
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Descrizione del prodotto della bobina d'acciaio del trasformatore di raffinazione del dominio
La bobina in acciaio per trasformatori Domain-raffinata CRGO (Cold Rolled Grain Oriented) è un acciaio elettrico ad alte-prestazioni utilizzato nei nuclei dei trasformatori e di altri dispositivi di alimentazione. Il perfezionamento del dominio è un processo di produzione che crea scanalature lineari per ridurre le dimensioni del dominio magnetico, con conseguenti perdite di ferro significativamente inferiori e maggiore efficienza rispetto al CRGO convenzionale.
Ciò lo rende ideale per applicazioni moderne a risparmio energetico,-come trasformatori di potenza ad alta-efficienza, grazie alle sue proprietà magnetiche migliorate, tra cui elevata permeabilità e bassa perdita del nucleo.

Caratteristiche principali: il ruolo del perfezionamento del dominio
Minore perdita di ferro: Divide i domini magnetici interni del materiale attraverso processi come il laser scribing e il graffio meccanico, riducendo la perdita di energia quando le pareti dei domini si muovono. Rispetto al normale CRGO, la perdita di ferro è ridotta del 10%-20%, rendendolo più in linea con gli standard di alta-efficienza e risparmio energetico.
Migliore stabilità magnetica: La struttura del dominio raffinata è più uniforme, con conseguenti piccole fluttuazioni nelle prestazioni magnetiche sotto campi magnetici alternati. Ciò può migliorare la-stabilità operativa a lungo termine dei trasformatori e ridurre l'aumento della temperatura.
Adattabilità di elaborazione superiore: Alcuni processi di perfezionamento del dominio (come il trattamento laser) non danneggiano la struttura complessiva del materiale, pur mantenendo buone prestazioni di taglio e laminazione, adatte per la produzione di nuclei di trasformatori di precisione.
Applicazione della bobina in acciaio del trasformatore di raffinazione del dominio
- Trasformatori di potenza-di fascia alta: utilizzato nei trasformatori di potenza ad alta-tensione ed extra{1}}alta-tensione da 110 kV e superiore, particolarmente adatto per trasformatori con livello di efficienza energetica 1, che soddisfa le esigenze di trasformazione-di risparmio energetico delle reti elettriche.
- Trasformatori speciali ad alta-efficienza: come trasformatori collegati alla rete-nelle centrali elettriche di nuova energia (fotovoltaico, eolico) e trasformatori di distribuzione dedicati nei data center. Questi trasformatori devono funzionare con carichi elevati a lungo-termine e le caratteristiche di bassa-perdita di questa bobina in acciaio possono ridurre significativamente il consumo energetico operativo.
- Trasformatori ad alta-frequenza: Nei trasformatori a media-frequenza o ad alta-frequenza, il perfezionamento del dominio può ridurre la perdita di correnti parassite, rendendolo adatto a scenari come pile di ricarica per veicoli a nuova energia e alimentatori industriali ad alta-frequenza.
Processi chiave
Metodo di incisione laser: Utilizza i laser per tracciare minuscole scanalature sulla superficie della bobina d'acciaio, dividendo i domini magnetici grandi in domini piccoli. Questo è l’attuale processo tradizionale e più accurato.
Metodo di graffio meccanico: Utilizza strumenti di precisione per graffiare segni sottili sulla superficie. Il costo è basso, ma ha un impatto leggermente maggiore sulla planarità superficiale del materiale, che è adatto a scenari con requisiti di precisione leggermente inferiori.
Metodo di attacco chimico: Utilizza soluzioni chimiche per corrodere i segni sottili. Il processo è complesso e raramente utilizzato da solo, ma viene per lo più combinato con altri metodi per ottimizzarne l'effetto.
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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