Udskårne lamineringer er en afgørende komponent i fremstillingen af elektriske maskiner og transformere. De består af tynde plader af magnetisk materiale, typisk siliciumstål eller andre specialiserede legeringer, stablet sammen for at danne kernen i disse enheder. Udtrykket "cut" refererer til processen med at forme disse lamineringer til specifikke geometrier for at opfylde designkravene. Det primære formål med afskårne lamineringer er at reducere hvirvelstrømstab i kernen, som opstår, når et skiftende magnetfelt inducerer cirkulerende strømme i ledende materialer. Ved at bruge tynde, isolerede lag er vejen for disse strømme begrænset, hvilket væsentligt forbedrer enhedens samlede effektivitet. Udskårne lamineringer kommer i forskellige former og størrelser, herunder E-I, U-I og toroidale konfigurationer. Skæreprocessen kan opnås ved hjælp af flere metoder, såsom stempling, laserskæring eller wire Electrical Discharge Machine (EDM). Hver metode giver forskellige fordele med hensyn til præcision, omkostninger og produktionsvolumen. Tykkelsen af individuelle lamineringer varierer typisk fra 0,1 til 0,5 mm, hvor tyndere plader generelt giver bedre ydeevne, men til en højere pris. Lamineringerne er ofte belagt med isolerende materialer for yderligere at reducere inter-laminære hvirvelstrømme. Ud over deres brug i transformere og motorer finder afskårne lamineringer anvendelse i induktorer, generatorer og andre elektromagnetiske enheder på tværs af forskellige industrier, herunder bilindustrien, vedvarende energi og forbrugerelektronik.

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. Tianli Iron Core blev etableret i 2009 og er en førende leverandør af fuldløsninger af transformerkernematerialer og -samlinger. Vi er specialiserede i spaltede spoler, kernelamineringer og præcisionssamlede magnetiske kerner til distributions- og strømtransformatorer. Med et stærkt teknisk fundament og materialer hentet fra top-tier møller som Shougang og Baosteel, leverer vi pålidelige, højtydende løsninger skræddersyet til hver kundes behov. Vores erfarne team sikrer kvalitet, fleksibilitet og lydhør service på tværs af globale markeder. Fra materialevalg til endelig kernesamling, er Tianli forpligtet til at drive din succes – effektivt og pålideligt.
Din betroede partner inden for transformer core excellence.






Introduktion til Silicon Steel Sliding Coils Slidspoler af siliciumstål er specialiserede stålprodukter designet til at forbedre ydeevnen ...
View MoreIntroduktion til Transformer Core Maintenance Kernen i en strømfordelingstransformator er den centrale komponent, der er ansvarlig for magnetisk...
View MoreIntroduktion til olienedsænkede transformatorkerner Olie-nedsænkede transformatorkerner er meget udbredt i elsystemer på grund af deres fr...
View MoreDen essentielle rolle for kernen i tørtype transformatorer I transformatorer af tør type tjener kernen som den centrale magnetiske bane, der mul...
View MoreIntroduktion: Vigtigheden af Transformer Core Maintenance Den kraftfordelingstransformatorkerne er en kritisk komponent, der direkte påvi...
View MoreHvordan gør skære lamineringer hjælpe med at reducere kernetab og forbedre den samlede effektivitet?
Skær lamineringer hjælpe med at reducere kernetab og forbedre den overordnede effektivitet i elektriske maskiner, transformere og andre elektromagnetiske enheder, primært ved at adressere to nøgletyper af tab: hvirvelstrømstab og hysteresetab.
Reduktion af hvirvelstrømstab
Hvirvelstrømme er sløjfer af elektrisk strøm induceret i ledende materialer, når de udsættes for skiftende magnetiske felter. Disse strømme genererer varme og fører til energitab. Afskårne lamineringer afbøder dette problem væsentligt ved at:
Brug af tynde, isolerede plader: I stedet for en solid kerne, som tillader hvirvelstrømme at cirkulere frit, er afskårne lamineringer lavet af tynde plader af magnetisk materiale (typisk siliciumstål). Disse plader er elektrisk isolerede fra hinanden, ofte med en tynd belægning.
Opbrydning af strømbanerne: Ved at stable tynde lag med isolering imellem dem, begrænser lamineringsstrukturen størrelsen af de veje, der er tilgængelige for dannelse af hvirvelstrømme. Dette reducerer størrelsen af disse strømme og minimerer dermed energispildet som varme.
I bund og grund, jo tyndere og bedre isolerede lamineringer, jo mindre er hvirvelstrømmene, hvilket fører til forbedret energieffektivitet.
Reduktion af hysteresetab
Hysteresetab opstår på grund af den gentagne magnetisering og afmagnetisering af kernematerialet, da det udsættes for vekslende magnetiske felter. Disse tab er proportionale med arealet af materialets hysteresesløjfe, som beskriver forholdet mellem magnetfeltstyrken og den inducerede magnetiske flux.
Magnetiske materialer af høj kvalitet: Skær lamineringer er typisk lavet af specialiserede magnetiske materialer som siliciumstål, som har lavere hysteresetab sammenlignet med andre materialer. Sammensætningen og behandlingen af disse materialer reducerer den energi, der kræves for at magnetisere og afmagnetisere kernen.
Tynde lamineringer: Tyndere lamineringer hjælper med at forbedre kernens reaktion på de skiftende magnetiske felter, hvilket yderligere reducerer hysteresetab.
Forbedrede magnetiske egenskaber
Lamineringer lavet af specialiserede legeringer, såsom kornorienteret siliciumstål, har forbedrede magnetiske egenskaber, hvilket betyder, at der kræves mindre energi for at etablere magnetfeltet i kernen. Dette reducerer ikke kun kernetab, men øger også enhedens samlede effektivitet.
Optimeret kernedesign
Den præcise udskæring og stabling af lamineringer i specifikke former (som E-I, U-I eller toroidale konfigurationer) giver mulighed for optimerede magnetiske fluxbaner. Disse optimerede veje reducerer magnetisk lækage og sikrer, at mere af den magnetiske energi overføres effektivt gennem kernen, hvilket bidrager til bedre ydeevne.
