Magnetisch kernen

Uw Professional Magnetisch Kernen Fabrikant in China

Sunbow Group specializes in the design, development and production of new-type amorphous, nanocrystalline, silicon steel sheets and other magnetic materials and related products. The company's main products include various types of amorphous, nanocrystalline ribbons and high and low voltage current transformer cores, precision current transformer cores, common mode inductor cores, PFC inductor cores, high frequency power transformer cores and related devices.

Maatwerk Oplossingen

We are at the forefront of a design led approach to delivering challenging and custom solutions for magnetic cores or components for production. Whether your need is simple or complex, we can develop a solution to achieve your goals. With in- house experts we can design, develop and test prototypes that meet performance and environmental requirements of your application.

Geavanceerd Uitrusting

Het bedrijf heeft geavanceerde apparatuur zoals grootschalige vacuüm smelten ovens, druk spuiten riemen, diverse magnetische gloeien ovens en nauwe samenwerking met binnenlandse wetenschappelijke onderzoeks instellingen en universiteiten, die het bedrijf's R & D vermogen en product kwaliteit verzekert.

 

Compleet Kwalificaties

Bij huidige, het bedrijf heeft twee productie bases, met een aantal van gepatenteerde technologieën, en heeft geslaagd ISO9001, IATF16949 kwaliteit management systeem certificering. Alle producten hebben geslaagd ROHS, SGS en andere milieu bescherming certificeringen.

 

Breed Bereik van Toepassingen

Het bedrijf voornamelijk bedient de velden van nieuwe energie voertuigen, fotovoltaïsche stroom opwekking, wind kracht opwekking, smart home appliances, smart meters, draadloos opladen, en diverse voedingen, omvormers, filter inductoren, en afscherming materialen in de nationale strategische opkomende industrieën.

 

Inleiding van Magnetische Kernen
 

A magnetic core is a piece of magnetic material with a high magnetic permeability used to confine and guide magnetic fields in electrical, electromechanical and magnetic devices such as electromagnets, transformers, electric motors, generators, inductors, magnetic recording heads, and magnetic assemblies. It is made of ferromagnetic metal such as iron, or ferrimagnetic compounds such as ferrites. The high permeability, relative to the surrounding air, causes the magnetic field lines to be concentrated in the core material. The magnetic field is often created by a current-carrying coil of wire around the core. The use of a magnetic core can increase the strength of magnetic field in an electromagnetic coil by a factor of several hundred times what it would be without the core. However, magnetic cores have side effects which must be taken into account. In alternating current (AC) devices they cause energy losses, called core losses, due to hysteresis and eddy currents in applications such as transformers and inductors. "Soft" magnetic materials with low coercivity and hysteresis, such as silicon steel, or ferrite, are usually used in cores.

 

Eigenschappen van Magnetische Kernen
 

Magnetische kernen vertonen bepaalde unieke eigenschappen die ze geschikt maken voor hun rol in elektronische systemen. Deze eigenschappen omvatten hysterese, verzadiging, en permeabiliteit.

Hysteresis

Dit is de vertraging of vertraging in de magnetische flux in de kern voor een verandering in magnetiserende kracht. Hysterese resultaten in energie verlies, welke is vrijgegeven als warmte, en is een kritische overweging in kern ontwerp.

Verzadiging

Verzadiging is de toestand bereikt wanneer een toename in toegepast magnetisch veld sterkte niet resultaat in een toename in de geïnduceerde magnetische flux. Voorbij dit punt, de kern kan niet dragen een meer magnetisch veld.

Permeabiliteit

 

Welke Materialen Kan Zijn Gebruikt voor Transformator Magnetische Kern
Electric Meter Brass Terminal
Amorphous Cut Core
Ordinary Copper Terminal
Amorphous Cut Core

Massief IJzer
Vaste ijzer kernen dienen als een uitstekende pad om magnetische flux en houden hoge magnetische velden zonder verzadiging het ijzer. Echter, deze kernen zijn niet aanbevolen voor transformatoren die werken in AC toepassingen omdat zijn magnetisch veld produceert grote wervelde stromen, die op beurt produceren veel warmte bij hoge frequentie.

Carbonyl IJzer
Carbonyl ijzer is een zeer zuiver ijzer dat heeft stabiliteit over een breed bereik van temperaturen en magnetische flux niveaus. Carbonyl ijzer poeder omvat van micrometer-formaat ijzer bolletjes gecoat met een dunne isolerende laag die vermindert de wervel-dy stroom bij hoge temperatuur. Vaak bekend als RF kernen, deze carbonyl ijzer kernen hebben lagere verliezen, maar lagere permeabiliteit ook.


Magnetische kernen die gebruik amorf staal zijn gemaakt van veel lagen van flinterdunne metalen tapes die helpen om de stroom van wervelde stromen te verminderen. Deze kernen hebben minder verliezen dan andere magnetische kernen, die helpen hen om gemakkelijk te werken bij hoge temperaturen als vergeleken tot standaard lamineren stapels. Echter, amorf staal is te broos om te worden gebruikt in motoren, welke is waarom ze zijn gebruikt in hoog rendement transformatoren die werken bij Medium frequenties.


Silicon steel has high electrical resistivity and offers high saturation flux density. It also has high permeability and low losses, which enables silicon steel cores to be used in high-performance applications. To reduce eddy current losses, most low frequency transformers use laminated cores made of stacks of thin silicon steel to provide current with space only enough to flow through narrow loops between every lamination layer.

Amorf Metalen
Amorfe of glasachtige metalen zijn glasachtig en niet-kristallijne, dus kunnen worden gebruikt om hoogrenderen en hoogwaardige transformatoren te creëren. De lage geleidbaarheid van deze materialen helpt om wervelde stromen. Deze amorfe metalen kunnen zijn zeer gevoelig op magnetische velden voor lage hysterese verliezen, en kunnen lage geleidbaarheid om wervel stroom verliezen te verminderen.

Ferriet Keramiek
Ferriet keramiek zijn gemaakt van ijzer oxide en een of meerdere metalen elementen, die zijn gemaakt in verschillende specificaties om te voldoen aan diverse elektrische eisen. Ferriet keramiek magnetische kernen worden gebruikt in hoogfrequent toepassingen en dienen als efficiënte isolatoren om wervelstromen te voorkomen. Echter, verliezen zoals hysterese verlies kunnen kunnen nog voorkomen met deze keramiek.

Gelamineerd magnetisch kernen
Gelamineerde magnetische kernen zijn gemaakt van stapels van dun ijzer platen gecoat met een geïsoleerde laag, die liggen evenwijdig aan de lijnen van flux. Deze isolatie lagen dienen als barrières om wervel stroom dus dat het kan alleen door de smalle lussen binnen elk enkele laminering laag. Deze techniek verhindert groot van de stroom van stromende en reduceert wervelstroom tot een zeer laag niveau. Bovendien, smal lamineringen kan verminderen vermogen verliezen tot een grote omvang ook. Dus, dunner de laminaties, lager de werveling stroom verlies zal zijn.

 

Toepassingen van Magnetische Kernen

Inductoren
In inductoren, magnetische kernen helpen om energie op te slaan in de vorm van een magnetisch veld en vrijgeven het terug in het circuit wanneer nodig. Kernen verhogen de inductantie van de spoel, verbeteren zijn energie opslag vermogen en algemeen prestaties.

Spoelen
Magnetische kernen worden gebruikt in smoorspoelen om hoogfrequent ruis in elektronische circuits terwijl latend laagfrequent signalen om door te gaan. Dit filteren proces is essentieel voor verminderende elektromagnetische interferentie (EMI) en onderhouden de juiste werking van elektronische apparaten.

Transformers

Magnetische kernen zijn kritiek componenten in transformatoren, waar ze geleid de magnetische flux tussen primaire en secundaire wikkelingen, inschakelen efficiënt energie overdracht en spanning conversie.

Spoelen

In solenoïden, magnetische kernen helpen concentreren en direct het magnetische veld gegenereerd door de spoel, wat resulteert in een sterkere kracht en efficiënter lineaire beweging.

Sensoren en Actuatoren

Magnetische kernen zijn ook gebruikt in verschillende sensoren en actuatoren om detecteren en magnetische velden, als als te produceren gecontroleerde beweging in respons op elektrische signalen.

 

Nano Core for Power Current Transformer

 

Specificaties van Magnetisch Kernen


●Permeabiliteit
●Verzadiging
●Core verlies
●Materialen van constructie
Permeabiliteit is een maat van een materiaal's geschiktheid als een pad voor een flux veld. Verzadiging is het maximum magnetische inductie bij een gegeven veld sterkte. Kern verlies is de hoeveelheid van vermogen verloren terwijl de flux veld passeert door de magnetische kern. Mogelijke oorzaken omvatten hysterese verlies, Wervelstroom verlies, en de beweging van magnetische domeinen. Hysterese verliezen toename bij hogere frequenties. Wervelstroom verliezen toename bij lagere kern weerstanden. De normale beweging van magnetische velden veroorzaakt sommige domeinen om groeien en anderen om te krimpen. Beide soorten van veranderingen absorberen energie. In termen van materialen van constructie, meeste magnetische kernen zijn gemaakt van poedervormig ijzer of ferriet keramiek. Carbonyl ijzer is gebruikt in breedband in smoorspoelen voor hoogvermogen toepassingen. Waterstof-gereduceerd ijzer is gebruikt in laagfrequent smoorspoelen voor geschakelde-modus voeding voeding. Ferriet keramiek zijn ontworpen voor hoogfrequent toepassingen.

 

 

Standaarden van Magnetische Kernen

Zoals andere magnetische componenten, magnetische kernen voldoen met richtlijnen van de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC). Technisch Commissie 51 (TC51) bereidt normen voor onderdelen en componenten met magnetische eigenschappen, test metingen en methoden, en ferriet materialen. Magnetische kernen die zijn verkocht in Europa dragen de CE markering om aan aan naleving aan relevante gezondheid en veiligheid voorschriften aan te geven.
The purpose of this standard is to present test methods useful in the design, analysis, and operation of magnetic cores in many types of applications in electronics and related industries. Most of the test methods described include specific parameter ranges, instrument accuracies, core sizes, etc., which may be used in the specification of magnetic cores for industrial and military applications. Other sections of the standard describe more generalized test procedures, which are included more for the benefit of the R and D engineer and university student. This standard has been updated to include core materials, test methods, and information on measuring instruments. Information from two discontinued standards is now included. The old standards were IEEE Std 106-1972, Standard Test Procedure for Toroidal Magnetic Amplifier Cores and IEEE Std 164-1962, Methods of Testing Bobbin Cores. SI units are used throughout this standard; equivalent CGS and English units are included in some definitions. Whenever possible, all definitions and symbols are in accordance with those of the International Electrotechnical Commission (IEC).

Permalloy Cores

 

 
 
Soorten van Magnetisch Kernen
Switching Power Transformer Cores

Gelamineerd IJzer Kernen

Deze kernen zijn gemaakt van dunne platen van ijzer of silicium staal, die zijn gestapeld en gelamineerd samen. De lamineringen helpen om energie verliezen te verminderen veroorzaakt door wervelstromen in AC toepassingen. Gelamineerd ijzer kernen worden wijdverbreid gebruikt in vermogen transformatoren en andere apparaten werken op lage frequenties.

C Type Cores

Ferriet Kernen

Ferriet kernen zijn samengesteld van keramisch magnetisch materialen, zoals ijzer oxide gecombineerd met andere metalen zoals mangaan, nikkel, of zink. Ze bieden hoog permeabiliteit, laag coërciviteit, en laag wervel stroom verliezen. Deze kernen zijn geschikt voor hoogfrequent toepassingen, zoals schakelmodus voeding voeding, smoorspoelen, en transformatoren.

Leakage Protection Switch Transformer Core

Gepoederd IJzer Kernen

Poedervormig ijzer kernen zijn gemaakt door comprimeren ijzer of legering poeders met een bindmiddel om een poreuze structuur te creëren. Deze kernen bieden hoge verzadiging flux dichtheid en laag wervel stroom verliezen. Ze zijn gewoon gebruikt in in smoorspoelen, smoorspoelen, en filters.

C Type Cores

Amorfe en Nanokristallijne kernen

Deze kernen zijn gemaakt van dunne linten van amorf of nanokristallijne materialen, die vertonen hoog permeabiliteit, laag coërciviteit, en uitstekende magnetische eigenschappen. Deze kernen zijn ideaal voor hoogfrequent toepassingen, zoals als transformatoren en smoorspoelen, en zijn bekend om hun energiebesparend potentieel.

 

 
Onze Certificaten

 

Alle producten hebben geslaagd ROHS% 2c SGS en andere milieu bescherming certificeringen.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Onze Testen Apparatuur

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Gemeenschappelijke Probleem van Magnetische Kernen

 

Q: Wat is een magnetische kern, en wat zijn zijn gebruik in hernieuwbare energie opwekking?

Q: Hoe helpt een magnetische kern om de efficiëntie van hernieuwbare energie systemen? te verbeteren

A: Gebruikmakend magnetische kernen in hernieuwbare energie systemen kunnen helpen verbeteren hun efficiëntie. Magnetische kernen kunnen de sterkte van magnetische velden, die kunnen helpen verhogen de hoeveelheid vermogen een systeem kan genereren. Bovendien, magnetische kernen kunnen ook helpen om verliezen te verminderen vanwege weerstand, die verder kunnen verbeteren de efficiëntie van een systeem. As zodanig, gebruikende magnetische kernen kunnen helpen aanzienlijk verbeteren de algemene efficiëntie van hernieuwbare energie systemen.

Q: Wat zijn de voordelen van het gebruik van magnetische kernen in hernieuwbare energie systemen?

A: Hernieuwbare energie systemen, zoals wind turbines en zonne panelen, worden worden steeds populairder als een manier om elektriciteit op te wekken. Een van de uitdagingen met deze soorten systemen is dat ze kunnen minder efficiënt zijn dan traditionele energiecentrales. Een manier om de efficiëntie van hernieuwbare energie systemen is om magnetische kernen te gebruiken. Magnetische kernen zijn apparaten die helpen gids en controle magnetische velden. Ze zijn vaak gebruikt in elektrisch motoren en generatoren. Magnetische kernen kunnen worden gebruikt in hernieuwbare energie systemen om het systeem's efficiëntie te verbeteren. Voor voorbeeld, ze kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van wind turbines. Magnetische kernen kunnen ook gebruikt worden om de efficiëntie van zonne panelen te verbeteren.

Q: Wat is de kern voor magneten?

A: Een ijzer kern, ook genoemd een magnetische kern of magnetische kern, is een component voor producerende inductie, een eigenschap die heeft elektrische circuits of componenten zoals spoelen. Het is daarom ook gebruikt in transformatoren. Elektromagnetische inductie veroorzaakt een elektrisch veld door veranderende de magnetische flux dichtheid.

Q: Waarom doen wij nodig magnetisch kern?

A: Magnetische kernen zijn apparaten die helpen gids en controle magnetische velden. Ze zijn vaak gebruikt in elektrische motoren en generatoren. Magnetische kernen kunnen worden gebruikt in hernieuwbare energie systemen om te helpen het systeem's efficiëntie. Voor voorbeeld, ze kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van wind turbines te verbeteren.

Q: Welke kern is magnetisch?

A: Wetenschappers weten dat vandaag de Aarde's magnetisch veld is aangedreven door de stolling van de planeet's vloeistof ijzer kern. De afkoeling en kristallisatie van de kern wakkert de omringende vloeistof ijzer, creërende krachtige elektrische stromen die een magnetisch veld uitrekkend ver uit in ruimte.

Q: Wat zijn de 3 soorten magnetische kern materialen?

A: Magnetisch kernen zijn gemaakt van drie basis materialen. De eerste is bulk metaal, de tweede is poedervormige materialen, en de derde is ferriet materiaal.

Q: Hoe doen magnetisch kernen werken?

A: Kern vertrouwt op het vierkant hysterese lus eigenschappen van het ferriet materiaal gebruikt om de ringkernen te maken. Een elektrische stroom in een draad die doorgaat een kern creëert een magnetisch veld. Alleen een magnetisch veld groter dan een bepaalde intensiteit ("selecteren") kan veroorzaken de kern om zijn magnetische polariteit te veranderen.

A: De beste kern materiaal voor een hoogvermogen elektromagneet is typisch een materiaal met hoog magnetisch permeabiliteit, zodanig als ijzer, kobalt, of nikkel. Deze materialen laten toe sterke magnetische velden om gegenereerd te worden wanneer een elektrische stroom is door de spoel.

Q: Wat zijn de kenmerken van een magnetische kern?

A: De kern is typisch gemaakt van een ferromagnetisch materiaal zoals ijzer of van ferrimagnetische verbindingen zoals ferrieten. Het idee achter gebruikend hoog permeabiliteit materiaal voor dit doel is om kunnen zijn om het magnetische veld lijnen geconcentreerd in de kern materiaal te hebben.

Q: Waarom is ijzer gebruikt als magnetisch kern?

A: Sleutel punten. IJzer is gemakkelijk gemagnetiseerd en gedemagnetiseerd. Staal is meer moeilijk om te magnetiseren en is niet gemakkelijk gedemagnetiseerd. Een ijzer kern maakt een tijdelijke elektromagneet.

Q: Wat is het verschil tussen magnetische kern en halfgeleider?

A: Magnetisch kern Geheugen is niet vluchtig (doet't niet verlies data wanneer stroom gaat UIT). Halfgeleider geheugen is sneller, economisch, kleiner in grootte en lichter, maar magnetisch geheugens zijn langzamer vergeleken met dat.

Q: Wat staal is gebruikt voor magnetisch kern?

A: The best steel grade for making an electromagnet core is typically a high-permeability material such as soft iron or silicon steel. These materials are able to concentrate magnetic flux effectively, making them suitable for electromagnet cores.

Q: Waarom zijn magnetisch kernen gelamineerd?

A: Traditioneel, om de effecten van wervel- stromen en hysterese verliezen in elektrische machines, de magnetische kernen zijn geassembleerd met laminaties van magnetisch staal gelegeerd met silicium.

Q: Wat is de sterkste magnetisch materiaal in de wereld?

A: Neodymium magneten zijn zeldzame-aarde magneet materialen met de hoogste magnetische eigenschappen. Samengesteld van neodymium, ijzer & boor, deze sterke permanente magneten zijn de meest krachtige klasse van magneet materialen commercieel vandaag beschikbaar.

Q: Doet de kern controle het magnetische veld?

A: Het magnetische veld is gedachte om ontstaan volgens de zogenaamde geodynamo model: de gesmolten kern's beweging geeft stijgt naar elektrische stromen die in beurt produceren het magnetisme van Aarde. In een hunk van ferromagnetisch materiaal zoals ijzer je hebt magnetische domeinen.

Q: Wat is de functie van de magnetische kern?

A: Het fundamentele doel van elke magnetische kern is om een gemakkelijk pad voor flux in orde om te vergemakkelijken flux koppeling, of koppeling, tussen twee of meer mag- netisch elementen.

Q: Wat type van kern is beste voor elektromagneten?

A: De meest geschikte materiaal om gebruikt te worden als de kern van een elektromagneet is zacht ijzer en het heeft hoog permeabiliteit maar zijn beschikbaarheid en kosten maakt het oneconomisch.

Q: Waar zijn magnetisch kernen gebruikt?

A: Ze zijn gebruikt meestal voor elektromagnetische interferentie filters en laagfrequent smoorspoelen, voornamelijk in geschakelde modus voeding voeding. Waterstofgereduceerd ijzer kernen zijn vaak genoemd "vermogen kernen".

Q: Wat zijn de toepassingen van magnetisch kern?

A: Magnetische kernen spelen een vitale rol in de functionaliteit van verschillende elektromagnetische apparaten, inclusief transformatoren, inductoren, en solenoïden. Bestaande uit ferromagnetische materialen, deze kernen helpen om de efficiëntie en prestaties van dergelijke apparaten te te verhogen door een geconcentreerd pad voor magnetische flux te bieden.

Wij're professionele magnetische kernen fabrikanten en leveranciers in China, gespecialiseerd in het leveren van hoog kwaliteit aangepaste service. Wij hartelijk welkom u kopen magnetische kernen gemaakt in China hier van onze fabriek.

(0/10)

clearall