Cтраница 2
Трансформаторная сталь, содержащая 0 06 % С и 3 8 - 4 4 % Si, применяется для электротехнических машин и трансформаторов. Сталь содержит значительное количество кремния, который образуя твердый раствор с железом, резко увеличивает электросопротивление стали и тем самым понижает потери на вихревые токи. [16]
Трансформаторная сталь относится к сталям ферритного класса, и аллотропическое превращение г а в ней отсутствует, поэтому отжигом можно получить сталь с крупнозернистым строением. [17]
![]() |
Кривые намагничивания вдоль Рас. 63. Ориентация кристаллографических. [18] |
Трансформаторная сталь содержит 2 8 - 3 5 % Si и минимально возможное количество углерода. Магнитные свойства монокристалла кремнистого железа сильно анизотропны. [19]
Трансформаторная сталь содержит значительное количество кремния, который, будучи растворен в феррите, повышает в сильной степени электросопротивление и понижает потери на токи Фуко. В трансформаторной стали для получения большей магнитной мягкости должно содержаться минимальное количество углерода и вредных примесей - кислорода, серы, фосфора. Для уменьшения содержания углерода и вредных примесей сталь при отжиге или при плавке подвергают воздействию водорода, в результате чего образуются летучие соединения. Удалению кислорода способствует также кремний, являющийся хорошим раскислителем. [20]
Трансформаторная сталь относится к ферритному классу и имеет крупнозернистое строение. [21]
Трансформаторная сталь должна быть кремнистой, поэтому ее легируют ферросилицием. [22]
Трансформаторную сталь ( Э310, Э320, ЭЗЗО) выпускают в виде холоднокатаной текстурованной1 ленты и листов. Ее магнитные свойства в продольном направлении прокатки значительно выше, чем в поперечном. Такую текстуру называют ребровой. Для железа и сплавов Fe-Si ребро куба [100] является направлением легкого намагничивания. Подобная текстура достигается многократной холодной прокаткой и отжигом. Удельные потери для этих же сталей при частоте 50 Гц составляют: / io0 8 - 0 5, / i5 1 75 - 1 1 и Pi72 5 - 1 6 Вт / кг. [23]
Поэтому трансформаторная сталь с более высоким содержанием углерода ( 0 02 - 0 03 %) при ва-куумировании достаточно интенсивно кипит, что обеспечивает очищение металла от неметаллических включений. [24]
В трансформаторной стали может быть получена ребровая ( 110) [001 ] или кубическая - ( 100) [001 ] текстуры. [25]
Пластины трансформаторной стали, заготовленные для сборки магнитной системы, должны быть надежно изолированы одна от другой. Изоляция пластин может осуществляться различными методами. [26]
В трансформаторной стали энергия, затрачиваемая на перемагничивание ( гистерезис), отнесенная к одному циклу, составляет WT - 250 дж / м3 при индукции Вт 12 - Ю3 гс. [27]
Листы трансформаторной стали должны быть тщательно изолированы друг от друга. Первоначально применялась бумажная изоляция - листы оклеивались с одной стороны тонким слоем специальной бумаги. Бумага создает полную электрическую изоляцию между листами, но легко повреждается при сборке и увеличивает размеры магнитопровода. Широко применяется изоляция листов лаком с толщиной слоя 0 01 мм. Лаковая пленка создает достаточно надежную изоляцию между листами, обеспечивает хорошее охлаждение магнитопровода, обладает высокой нагревостой-костью и не повреждается при сборке. Последнее время все шире применяется двустороннее жаростойкое покрытие листов стали, наносимое на металлургическом заводе после проката. Толщина покрытия меньше 0 01 мм, что обеспечивает лучшие свойства магнитной системы. Стяжка стержней осуществляется стеклобандажами, ярм - стальными полубандажами или бандажами. [28]
Повреждения трансформаторной стали сравнительно редки. Наиболее серьезным из них является так называемый пожар стали. Это такое повреждение стали сердечника, при котором из-за нарушения изоляции между отдельными листами или стягивающими их болтами возникают сильные местные нагревы стали вихревыми токами. При повреждении изоляции стяжного болта и его заземления только с одной стороны сердечника - непосредственного пожара еще не возникает, но возникает опасность его появления. При появлении второго заземления у этого же или другого болта - образуется короткозамкнутый контур, в котором циркулируют значительные токи, влекущие за собой чрезмерный нагрев болта, разрушение его изоляции и повреждение ( выгорание) стали сердечника. [29]
Листы трансформаторной стали должны быть тщательно изолированы друг от друга для уменьшения потерь от вихревых токов. Первоначально применялась бумажная изоляция - листы оклеивались с одной стороны тонким слоем специальной бумаги. Бумага обеспечивает полную электрическую изоляцию между листами, но легко повреждается при сборке и увеличивает размеры магнито-провода. В настоящее время широко применяется изоляция листов лаком с толщиной слоя 0 01 мм. Лаковая пленка создает достаточно надежную изоляцию между листами, обеспечивает хорошее охлаждение магнитопровода, обладает высокой нагревостойкостью и не повреждается при сборке. Последнее время все шире применяется двустороннее жаростойкое покрытие листов стали, наносимое на металлургическдм заводе после проката. [30]