Aleación amorfa
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Usos
Núcleo para transformador de frecuencia industrial (50-60Hz)
Núcleo para transformador de energía IF (400Hz-15kHz)
Núcleo para transformador de interruptor de potencia (menor a 10kHz)
Reactor de filtro, inductor de almacenamiento y filtración de energía
Núcleo inductor para corrección del factor de potencia (menor a 50kHz)
Reactor saturado, núcleo para compresor de pulso
Grado | Ancho (mm) | Espesor (mm) | |
1K101 | 3.2~50 | 27~36 | |
Tenemos la capacidad para poder brindarle al cliente materiales en tira de diferentes especificaciones según sus requerimientos.
Características
- Esta aleación amorfa tiene una alta intensidad de inducción magnética de saturación, por lo que utiliza menos material en tira bajo la misma intensidad de inducción magnética que hace más pequeño su tamaño.
- La aleación amorfa basada en hierro tiene una alta permeabilidad magnética y baja fuerza coercitiva, que mejora la eficiencia del transformador cuando se la utiliza en éste.
- Esta aleación amorfa tiene baja pérdida, cuyo porcentaje es de sólo 1/3-1/5 del de las placas de acero silicio, lo que reduce el aumento de temperatura del transformador.
- La baja corriente magnética puede disminuir la pérdida de cobre de la bobina principal del transformador
- Esta aleación presenta una buena estabilidad, lo que hace que puede operar por debajo de los 130℃ por largo tiempo.
Intensidad de la inducción magnética de saturación /Bs | 1.56T | Dureza/ Hv | 960 |
Punto de Curie /Tc | 410℃ | Intensidad/ d | 7.18g/cm3 |
Temperatura de cristalización /Tx | 550℃ | Resistividad/r | 130mW-cm |
Magnetrostricción de saturación/ls | 27×10-6 | Rango de temperatura de operación continua | -55-130℃ |
Tipo de producto | Recocido magnético transversal | Recocido no-magnético | Recocido magnético longitudinal |
Permeabilidad magnética máxima | >2×104 | >20×104 | >25×104 |
Intensidad de la inducción de saturación | 1.5 T | 1.5 T | 1.5 T |
Inducción magnética residual | < 0.5 T | 0.6-1.0 T | 1.2 T |
Fuerza coercitiva | < 4A/m | < 6 A/m | < 2.5A/m |
Pérdida (50Hz, 1.4T) | < 0.2W/kg | < 0.13W/kg | < 0.25W/kg |
Pérdida (400Hz, 1.2T) | < 1.8W/kg | < 1.25W/kg | < 2W/kg |
Pérdida (8kHz, 1.0T) | < 80W/kg | < 60W/kg | < 100W/kg |
Porcentaje de pérdida de hierro (-55°C –125°C) | < 15% | < 15% | < 15% |
Porcentaje de pérdida de hierro (120℃ y 200 H) | < 15% | < 15% | < 15% |
Índice de rendimiento | Aleación amorfa basada en hierro | Acero silicio |
Inducción magnética de saturación (T) | 1.56 | 2.03 |
Fuerza coercitiva (A/m) | < 4 | < 30 |
Permeabilidad magnética máxima (Gs/Os) | >25×104 | 4×104 |
Pérdida de hierro (W/kg) | < 0.2, bajo 50Hz, 1.3T | 1.2, bajo 50Hz, 1.7T |
Potencia de excitación (VA/kg) | < 0.5, bajo 50Hz, 1.3T | < 0.83, bajo 50Hz, 1.7T |
Coeficiente de laminación | >0.80 | 0.95 |
Magnetostricción (×10-6) | 27 | 15 |
Resistividad (Wm-cm) | 130 | 45 |
Densidad (g/cm3) | 7.18 | 7.65 |
Temperatura cristalina (℃) | 550 | - |
Temperatura de Curie (℃) | 415 | 746 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | 1500 | 343 |
Dureza Vickers (HV) | 900 | 181 |
Espesor (μm) | 30 | 300 |
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