L’acier au silicium électrique non orienté, également appelé acier au silicium ou acier électrique, est un type de matériau magnétique doux largement utilisé dans la production d’équipements électriques, en particulier dans la construction de transformateurs et d’inducteurs. Le terme « non orienté » fait référence au fait que l’acier n’est pas orienté directionnellement lors de sa production, contrairement à l’acier électrique à grains orientés.
Voici quelques caractéristiques clés des bobines électriques en acier au silicium non orientées pour transformateurs :
Faibles pertes dans le noyau : L’acier électrique non orienté présente de faibles pertes dans le noyau, qui sont les pertes d’énergie qui se produisent dans le noyau d’un transformateur en raison de l’hystérésis et des effets des courants de Foucault. Cette propriété le rend très efficace pour une utilisation dans les transformateurs, car il contribue à minimiser les pertes d’énergie et à améliorer les performances globales de l’appareil.
Perméabilité magnétique élevée : l’acier électrique non orienté a une perméabilité magnétique élevée, ce qui signifie qu’il peut conduire efficacement le flux magnétique. Ceci est important pour les transformateurs, car cela permet un transfert efficace d’énergie entre les enroulements primaire et secondaire du transformateur.
Bonne capacité de poinçonnage : l’acier électrique non orienté est facile à poinçonner ou à estamper dans des formes et des tailles spécifiques sans déformation significative. Cela le rend idéal pour une utilisation dans la production de noyaux de transformateurs, car il permet une production et un assemblage efficaces.
Haute résistance électrique : L’acier électrique non orienté présente une résistance électrique élevée, ce qui contribue à minimiser les pertes électriques à l’intérieur du transformateur.
Propriétés magnétiques uniformes : L’acier électrique non orienté possède des propriétés magnétiques uniformes dans toutes les directions, ce qui signifie qu’il peut être utilisé dans n’importe quelle orientation. Cela contraste avec l’acier électrique à grains orientés, qui possède des propriétés magnétiques directionnelles et est utilisé dans des applications où le champ magnétique est toujours dans la même direction.
En résumé, les bobines électriques en acier au silicium non orientées sont un type de matériau magnétique doux très efficace pour une utilisation dans les transformateurs, en raison de ses faibles pertes dans le noyau, de sa perméabilité magnétique élevée, de sa bonne aptitude au poinçonnage, de sa résistance électrique élevée et de ses propriétés magnétiques uniformes.
Classe | Épaisseur nominale (mm) | Densité théorique (kg/dm3) | Valeur de perte de base P15/50 (W/kg) | Valeur spécifiée de la valeur maximale de densité de flux magnétique B50 (T) | Valeur spécifiée du coefficient de cumul |
35WW250 | 0,35 | 7h60 | 14h30 | 1,62 | 95,0 |
35WW270 | 7.65 | 2,50 | |||
35WW300 | 2,70 | – | |||
35WW360 | 3h00 | 1,63 | |||
35WW400 | 3,60 | 1,64 | |||
35WW440 | 7.7 | 16h00 | 1,65 | ||
50WW250 | 0,5 | 7h60 | 14h30 | 1,62 | 97,0 |
50WW270 | 2,50 | 1,65 | |||
50WW290 | 2,70 | 1,62 | |||
50WW310 | 7.65 | 2,90 | 1,62 | ||
50WW350 | 3.10 | 1,62 | |||
50WW400 | 3,50 | 1,63 | |||
50WW470 | 7h70 | 16h00 | 1,64 | ||
50WW600 | 0,5 | 7h75 | 4,70 | 1,66 | 97,0 |
50WW700 | 7.80 | 6h00 | 1,67 | ||
50WW800 | 7h00 | 1,68 | |||
50WW1000 | 7,85 | 8h00 | 1,70 | ||
50WW1300 | 10h00 | 1,72 |
Faibles pertes dans le noyau : L’acier M3 CRGO présente une orientation de grain spécifique qui réduit les pertes dans le noyau, qui sont des pertes résultant des effets d’hystérésis et de courants de Foucault. Des pertes dans le noyau plus faibles contribuent à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire la génération de chaleur dans les transformateurs, ce qui se traduit par des performances globales plus élevées.
Haute perméabilité magnétique : l’acier M3 CRGO présente une perméabilité magnétique élevée, ce qui signifie qu’il peut conduire efficacement le flux magnétique. Cette propriété permet un transfert efficace d’énergie entre les enroulements primaire et secondaire d’un transformateur, minimisant ainsi les pertes d’énergie et améliorant l’efficacité du transformateur.
Faible magnétostriction : La magnétostriction fait référence au changement de forme ou de dimensions d’un matériau sous l’influence d’un champ magnétique. L’acier M3 CRGO présente une faible magnétostriction, ce qui réduit les contraintes mécaniques sur le noyau du transformateur et contribue à maintenir son intégrité structurelle dans le temps.
Orientation uniforme des grains : Le processus de fabrication de l’acier M3 CRGO assure une orientation uniforme et bien définie des grains. Cette orientation des grains permet au matériau de présenter des pertes de noyau et des propriétés magnétiques constamment faibles dans toute la bobine, favorisant ainsi des performances stables et fiables dans les noyaux de transformateur.
Calibre fin et résistance électrique élevée : les bobines d’acier M3 CRGO sont disponibles en calibres fins, qui permettent la construction de noyaux de transformateur avec un poids et une taille réduits. De plus, le matériau présente une résistance électrique élevée, minimisant ainsi les pertes électriques dans le transformateur.
Bonne capacité de poinçonnage : l’acier M3 CRGO peut être facilement poinçonné ou estampé dans des formes et des tailles spécifiques sans déformation significative. Cette fonctionnalité facilite le processus de fabrication des noyaux de transformateur, permettant une production et un assemblage efficaces.
Excellente stabilité thermique : l’acier M3 CRGO possède une excellente stabilité thermique, ce qui signifie qu’il peut résister à des températures de fonctionnement élevées sans dégradation significative de ses propriétés magnétiques. Cette caractéristique est cruciale pour les transformateurs soumis à des conditions de charge élevée, continues ou intermittentes.
Transformateurs de puissance : les bobines en acier M3 CRGO sont largement utilisées dans les transformateurs de puissance en raison de leurs faibles pertes dans le noyau et de leur haute perméabilité magnétique. Les transformateurs de puissance sont des composants essentiels des réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique, où ils augmentent ou diminuent les niveaux de tension pour faciliter un transfert efficace de l’électricité.
Transformateurs de distribution : L’acier M3 CRGO est également utilisé dans les transformateurs de distribution, qui sont chargés de réduire la tension des lignes de transport à des niveaux adaptés à un usage commercial et résidentiel. Le rendement élevé et les faibles pertes de l’acier M3 CRGO contribuent à l’efficacité globale des transformateurs de distribution.
Transformateurs d’instrument : Les transformateurs d’instrument, tels que les transformateurs de courant et les transformateurs de tension, sont essentiels pour mesurer et protéger les systèmes électriques. L’acier M3 CRGO est couramment utilisé dans les noyaux de ces transformateurs pour garantir une mesure précise et fiable des niveaux de courant et de tension.
Composants inductifs : les bobines d’acier M3 CRGO sont utilisées dans la fabrication de divers composants inductifs, notamment des inducteurs, des selfs et des réacteurs. Ces composants se retrouvent dans une large gamme d’appareils électriques et électroniques, tels que les alimentations, les entraînements moteurs et les ballasts électroniques.
Amplificateurs magnétiques : Les amplificateurs magnétiques sont des appareils qui utilisent les propriétés magnétiques de matériaux, tels que l’acier M3 CRGO, pour amplifier les signaux électriques. Les faibles pertes dans le noyau et la haute perméabilité magnétique de l’acier M3 CRGO le rendent adapté à une utilisation dans les amplificateurs magnétiques, permettant une amplification efficace du signal.
Équipement électrique de haute puissance : les bobines d’acier M3 CRGO sont utilisées dans les équipements électriques de haute puissance, tels que les gros moteurs, les générateurs et les machines électriques. Le rendement élevé et les propriétés magnétiques supérieures de l’acier M3 CRGO contribuent à minimiser les pertes d’énergie et à améliorer les performances de ces équipements.