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电力变压器铁芯材料的特点:
电力变压器铁芯制造技术是以硅钢片为基本材料,在变压器自身损耗上,是以选用优质硅钢片为先决条件来变压器自身损耗,来电能的转换能力。
随着电力变压器原材料制造工业的技术发展,目前变压器制造行业,尤其是配网使用的小型变压器,制造厂家开始采用非晶合金为铁芯制造材料的变压器。通常所说的非晶合金,是指一种采用特殊的超快速致冷工艺加工而衬金属材料,由于材料生产工艺的,一般均为带材。
非晶合金在其制造中采用了超急冷凝固的技术,使得在材料的微观结构中,金属原子在从(钢水)固化成固体的中,原子来不及排列成常规的晶体结构就被固化。这种原子结构无序排列的状态即称为非晶态,由此生产而衬材料被成为非晶合金。
非晶合金材料被发现具有非常优异的导磁性能,它的去磁与被磁化极易完成,较硅钢材料铁芯损耗大大,达到节能效果。因而作为一种极其优良的导磁材料被引入变压器等需要磁路的产品中。采用非晶合金制造成干式变压器铁芯,并组装衬变压器,即称为非晶合金变压器或非晶合金铁芯
电力变压器铁芯材料的特点:
电力变压器铁芯制造技术是以硅钢片为基本材料,在变压器自身损耗上,是以选用优质硅钢片为先决条件来变压器自身损耗,来电能的转换能力。随着电力变压器原材料制造工业的技术发展,目前变压器制造行业,尤其是配网使用的小型变压器,制造厂家开始采用非晶合金为铁芯制造材料的变压器。通常所说的非晶合金,是指一种采用特殊的超快速致冷工艺加工而衬金属材料,由于材料生产工艺的,一般均为带材。
非晶合金在其制造中采用了超急冷凝固的技术,使得在材料的微观结构中,金属原子在从(钢水)固化成固体的中,原子来不及排列成常规的晶体结构就被固化。这种原子结构无序排列的状态即称为非晶态,由此生产而衬材料被成为非晶合金。非晶合金材料被发现具有非常优异的导磁性能,它的去磁与被磁化极易完成,较硅钢材料铁芯损耗大大,达到节能效果。因而作为一种极其优良的导磁材料被引入变压器等需要磁路的产品中。采用非晶合金制造成干式变压器铁芯,并组装衬变压器,即称为非晶合金变压器或非晶合金铁芯
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