Definition av elektrisk stål
Elstål, även känt som kiselstål, är en viktig mjuk magnetisk legering som är oumbärlig inom kraft-, elektronik- och militärindustrin. Det är också det funktionella metallmaterialet med störst produktionsvolym. Den används främst som järnkärnan i olika motorer, generatorer och transformatorer. Dess produktionsprocess är komplex och tillverkningstekniken är strikt. Utländsk produktionsteknik skyddas i form av patent och betraktas som företagets livslängd. Tillverkningstekniken och produktkvaliteten för elektriska stålplåtar är en av de viktiga indikatorerna för att mäta nivån på specialstålproduktion och teknisk utveckling i ett land. För närvarande kan kvantiteten, kvaliteten och specifikationerna för kallvalsat elstål i mitt land inte möta behoven för utvecklingen av energiindustrin (kraftindustrin). Det finns en viss klyfta jämfört med Japan när det gäller produktionsteknik, utrustning, ledning och vetenskaplig forskning.
Elektriskt stålÖversikt
Elstål har en historia på hundratals år. Elstål omfattar elstål med Si<0.5% and silicon steel with Si content of 0.5~6.5%. It is mainly used as the core of various motors, transformers and ballasts. It is an important part of electric power, electronics and An important soft magnetic alloy that is indispensable in the military industry. Electrical steel is the largest used magnetic material and is also an important energy-saving metal functional material. The manufacturing process and equipment of electrical steel, especially oriented silicon steel, are complex, the composition is strictly controlled, the manufacturing process is long, and there are many factors that affect performance. Therefore, the quality of oriented silicon steel products is often regarded as an important indicator of a country's special steel manufacturing technology level. , and won the reputation of "art product" among special steels.

Prestandakrav för elektriskt stål
Låg kärnförlust (PT): Kärnförlust avser den ineffektiva elektriska energin som förbrukas när kärnan magnetiseras under ett växelmagnetiskt fält på större än eller lika med 50 Hz, kallat järnförlust, även kallad alternerande förlust, och dess enhet är W /kg. Denna typ av ineffektiv elektrisk energi som förbrukas på grund av olika hinder för förändringen av magnetiskt flöde förlorar inte bara elektrisk energi genom uppvärmningen av järnkärnan, utan orsakar också temperaturhöjningen av motorn och transformatorn. Järnförlusten (PT) hos elektriskt stål innefattar tre delar: hysteresförlust, virvelströmsförlust (Pe) och onormal förlust (Pa). Elektriska stålplåtar har låg järnförlust, vilket inte bara kan spara mycket elektrisk energi, utan också förlänga driftstiden för motorer och transformatorer och förenkla kylanordningar. Eftersom effektförlusten orsakad av järnförlusten från elektriska stålplåtar står för 2,5 % till 4,5 % av den årliga elproduktionen i olika länder, försöker länder som tillverkar elektriska stålplåtar alltid alla sätt att minska järnförlusterna, och använder järnförluster som det mesta viktig indikator för att utvärdera produkters magnetiska egenskaper. Produktens järnförlustvärde används som grund för klassificering av produktmärken.
Magnetisk induktionsintensitet (B) är hög: Magnetisk induktionsintensitet är antalet magnetiska kraftlinjer som passerar genom järnkärnan per enhet tvärsnittsarea, även kallad magnetisk flödestäthet. Det representerar materialets magnetiseringsförmåga, och enheten är T. Den magnetiska induktionsintensiteten hos den elektriska stålplåten är hög, excitationsströmmen (även kallad tomgångsström) i järnkärnan reduceras, och kopparförlusten och järnförlusten minskar, vilket kan spara elektrisk energi. När kraften hos motorn och transformatorn förblir oförändrad, är den magnetiska induktionsintensiteten hög, designen Bm kan ökas, och tvärsnittsarean av järnkärnan kan minskas, vilket minskar järnkärnans volym och vikt och sparar mängden elektriska stålplåtar, ledningar, isoleringsmaterial och konstruktionsmaterial. Det kan minska den totala förlusten och tillverkningskostnaden för motorer och transformatorer, och är fördelaktigt för tillverkning, installation och transport av stora transformatorer och stora motorer.
Designen Bm av kornorienterat kiselstål är så hög som 1,7~1,80T, vilket är nära B8-värdet, så B8 används som det garanterade magnetiska induktionsvärdet. Motorns design Bm är cirka 1,5T, vilket är nära B50-värdet påkallvalsat oorienterat elstål. Därför används B50 som det garanterade magnetiska induktionsvärdet för kallvalsat oorienterat kiselstål. Den magnetiska induktionen av varmvalsat kiselstål är lägre och B25 används vanligtvis som garanterat värde.






