Трансформаторная сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Трансформаторная сталь

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]

18 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]



Страницы:      1    2    3    4