| Название продукта | Аморфная лента 1К101 на основе железа |
| Номер детали | МЛАР-2131 |
| Видth | 5-80 мм |
| Тинежность | 25-35 мкм |
| Магнитная индукция насыщения | 1,56 Бс (Т) |
| Коэрцитивность | 2,4 Гц (А/м) |
| Удельное сопротивление | 1,30 (мкОм·м) |
| Коэффициент магнитострикции | 27 λs (м.д.) |
| Температура Кюри | 410 Тс (℃) |
| Температура кристаллизации | 535 Тх (℃) |
| Плотность | 7,18 ρ (г/см3) |
| Твердость | 960 Hv (кг/мм2) |
| Коэффициент теплового расширения | 7,6 (м.д./℃) |
● Сердечник силового трансформатора средней частоты, сердечник распределительного трансформатора
● Тороидальные неразрезанные сердечники для плавно фильтруемых выходных индукторов и дифференциальных входных индукторов для импульсных источников питания
● Шумоподавление в автомобильных стереосистемах, тороидальные неразрезанные сердечники для дросселей автомобильных навигационных систем
● Кольцевые сердечники для коррекции коэффициента мощности в системах кондиционирования воздуха и плазменных телевизорах
● Высокочастотные прямоугольные сердечники для выходных индукторов и трансформаторов для импульсных источников питания, источников бесперебойного питания и т. д.
● Тороидальные, неразрезанные сердечники для импульсных трансформаторов IGBT, MOSFET и GTO
● Высокомощные двигатели с регулируемой скоростью, статоры и роторы для генераторов
● Самая высокая магнитная индукция насыщения среди аморфных сплавов — уменьшение размера компонентов
● Низкая коэрцитивность — повышение эффективности компонентов
● Изменяемая интенсивность магнитного потока – за счет различных процессов термообработки сердечника для удовлетворения требований различных применений
● Хорошая температурная стабильность: может работать при температуре от -55°C до -130°C в течение длительного времени.
● Сердечники, используемые в трансформаторах, на 75% более энергоэффективны, чем сердечники из кремнистой стали S9 с точки зрения потерь холостого хода и на 25% более энергоэффективны с точки зрения потерь под нагрузкой.
● Процесс производства короткой полосы и низкая себестоимость производства (см. рис. 1.1)
● Полоса имеет особую микроструктуру, которая определяет ее отличные магнитные свойства (рис. 1.2) и стабильность эксплуатационных характеристик.
● Состав и параметры процесса изготовления полосы можно быстро регулировать в соответствии с различными требованиями к ее использованию.
● Для новых инверторов, подключенных к солнечной сети
Сравнение материалов
| Сравнение характеристик аморфных сплавов на основе железа с холоднокатаной кремнистой сталью | ||
| Основные параметры | Аморфные сплавы на основе железа | Холоднокатаная кремнистая сталь (0,2 мм) |
| Магнитная индукция насыщения Bs (Тл) | 1.56 | 2.03 |
| Коэрцитивная сила Hc (А/м) | 2.4 | 25 |
| Потери в сердечнике(P400HZ/1.0T)(Вт/кг) | 2 | 7.5 |
| Потери в сердечнике(P1000HZ/1.0T)(Вт/кг) | 5 | 25 |
| Потери в сердечнике(P5000HZ/0.6T)(Вт/кг) | 20 | >150 |
| Потери в сердечнике(P10000HZ/0.3T)(Вт/кг) | 20 | >100 |
| Максимальная магнитная проницаемость (μ)m) | 45X104 | 4X104 |
| Удельное сопротивление (мВт·см) | 130 | 47 |
| Температура Кюри (℃) | 400 | 740 |