I lamierini tagliati sono una componente cruciale nella produzione di macchine elettriche e trasformatori. Sono costituiti da sottili fogli di materiale magnetico, tipicamente acciaio al silicio o altre leghe specializzate, impilati insieme per formare il nucleo di questi dispositivi. Il termine "taglio" si riferisce al processo di modellatura di queste lamiere in geometrie specifiche per soddisfare i requisiti di progettazione. Lo scopo principale dei laminati tagliati è ridurre le perdite per correnti parassite all'interno del nucleo, che si verificano quando un campo magnetico variabile induce correnti circolanti nei materiali conduttivi. Utilizzando strati sottili e isolati, il percorso di queste correnti è limitato, migliorando significativamente l'efficienza complessiva del dispositivo. Le laminazioni tagliate sono disponibili in varie forme e dimensioni, comprese le configurazioni E-I, U-I e toroidali. Il processo di taglio può essere ottenuto attraverso diversi metodi, come stampaggio, taglio laser o elettroerosione a filo (EDM). Ciascun metodo offre diversi vantaggi in termini di precisione, costo e volume di produzione. Lo spessore delle singole laminazioni varia tipicamente da 0,1 a 0,5 mm, con fogli più sottili che generalmente forniscono prestazioni migliori ma a un costo maggiore. Le laminazioni sono spesso rivestite con materiali isolanti per ridurre ulteriormente le correnti parassite interlaminari. Oltre al loro utilizzo in trasformatori e motori, le laminazioni tagliate trovano applicazioni in induttori, generatori e altri dispositivi elettromagnetici in vari settori, tra cui quello automobilistico, delle energie rinnovabili e dell'elettronica di consumo.

Taizhou Tianli Iron Core Manufacturing Co., Ltd. Fondata nel 2009, Tianli Iron Core è un fornitore leader di soluzioni complete di materiali e assemblaggi per nuclei di trasformatori. Siamo specializzati in bobine tagliate, laminazioni di nuclei e nuclei magnetici assemblati di precisione per trasformatori di distribuzione e di potenza. Con una solida base tecnica e materiali provenienti da stabilimenti di alto livello come Shougang e Baosteel, forniamo soluzioni affidabili e ad alte prestazioni su misura per le esigenze di ogni cliente. Il nostro team esperto garantisce qualità, flessibilità e un servizio reattivo nei mercati globali. Dalla selezione dei materiali all'assemblaggio finale del nucleo, Tianli si impegna a potenziare il vostro successo in modo efficiente e affidabile.
Il tuo partner di fiducia per l'eccellenza dei trasformatori.






Introduzione alle bobine di taglio in acciaio al silicio Bobine di taglio in acciaio al silicio sono prodotti in acciaio specializzati pro...
View MoreIntroduzione alla manutenzione del nucleo del trasformatore Il nucleo di un trasformatore di distribuzione dell'energia è il componente cen...
View MoreIntroduzione ai nuclei dei trasformatori immersi in olio Nuclei di trasformatori immersi in olio sono ampiamente utilizzati nei sistemi di...
View MoreIl ruolo essenziale del nucleo nei trasformatori a secco Nei trasformatori a secco, il nucleo funge da percorso magnetico centrale che consente ...
View MoreIntroduzione: Importanza della manutenzione del nucleo del trasformatore Il nucleo del trasformatore di distribuzione dell'energia è...
View MoreCome fare tagliare le laminazioni contribuire a ridurre le perdite del nucleo e migliorare l'efficienza complessiva?
Tagliare le laminazioni aiutano a ridurre le perdite dei nuclei e a migliorare l'efficienza complessiva di macchine elettriche, trasformatori e altri dispositivi elettromagnetici principalmente affrontando due tipi chiave di perdite: perdite per correnti parassite e perdite per isteresi.
Riduzione delle perdite per correnti parassite
Le correnti parassite sono circuiti di corrente elettrica indotti all'interno di materiali conduttivi quando sono esposti a campi magnetici variabili. Queste correnti generano calore e portano a perdite di energia. Le laminazioni tagliate mitigano significativamente questo problema:
Utilizzo di lamiere sottili e isolate: invece di un nucleo solido, che consente alle correnti parassite di circolare liberamente, le lamiere tagliate sono costituite da sottili lamine di materiale magnetico (tipicamente acciaio al silicio). Questi fogli sono isolati elettricamente tra loro, spesso con un rivestimento sottile.
Suddivisione dei percorsi di corrente: impilando strati sottili con isolamento tra di loro, la struttura di laminazione limita la dimensione dei percorsi disponibili per la formazione di correnti parassite. Ciò riduce l'entità di queste correnti e quindi minimizza l'energia sprecata sotto forma di calore.
In sostanza, quanto più sottili e meglio isolate sono le lamiere, tanto minori sono le correnti parassite, il che porta ad una migliore efficienza energetica.
Riduzione delle perdite per isteresi
Le perdite per isteresi si verificano a causa della ripetuta magnetizzazione e smagnetizzazione del materiale del nucleo quando è soggetto a campi magnetici alternati. Queste perdite sono proporzionali all'area del ciclo di isteresi del materiale, che descrive la relazione tra l'intensità del campo magnetico e il flusso magnetico indotto.
Materiali magnetici di alta qualità: Tagliare le laminazioni sono generalmente realizzati con materiali magnetici specializzati come l'acciaio al silicio, che presentano perdite di isteresi inferiori rispetto ad altri materiali. La composizione e il trattamento di questi materiali riducono l'energia richiesta per magnetizzare e smagnetizzare il nucleo.
Laminazioni sottili: le laminazioni più sottili aiutano a migliorare la risposta del nucleo ai mutevoli campi magnetici, riducendo ulteriormente le perdite di isteresi.
Proprietà magnetiche migliorate
I laminati realizzati con leghe specializzate, come l'acciaio al silicio a grani orientati, hanno proprietà magnetiche migliorate, il che significa che è necessaria meno energia per stabilire il campo magnetico all'interno del nucleo. Ciò non solo riduce le perdite del nucleo, ma aumenta anche l'efficienza complessiva del dispositivo.
Design del nucleo ottimizzato
Il taglio preciso e l'impilamento dei lamierini in forme specifiche (come configurazioni E-I, U-I o toroidali) consentono percorsi di flusso magnetico ottimizzati. Questi percorsi ottimizzati riducono le perdite magnetiche e garantiscono che una maggiore quantità di energia magnetica venga trasferita in modo efficiente attraverso il nucleo, contribuendo a prestazioni migliori.
