¿Por qué elegirnos?

 

 

Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. está ubicada en Henan Anyang, cuenta con más de 200 empleados y la fábrica cubre un área de más de 7,000 metros cuadrados. GNEE STEEL se dedica principalmente a la venta de productos orientados, aceros eléctricos no orientados, y el procesamiento y producción de núcleos de transformadores durante más de 16 años. Es un socio importante del Grupo BAOWU. Coopera estrechamente con los principales fabricantes nacionales de transformadores y con los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos de nueva energía a nivel mundial. GNEE STEEL tiene unas ventas anuales de 100,{6}} toneladas de acero eléctrico orientado, 100,000 toneladas de acero eléctrico no orientado en nuevas series energéticas, y una producción anual de 20,{{11} } toneladas de núcleo de transformador. Cuenta con máquinas cortadoras avanzadas, cizallas horizontales, empacadoras automáticas y equipos de inspección y prueba. GNEE STEEL siempre se adhiere al principio de "servir al cliente y operar de buena fe" y se esfuerza por satisfacer a cada cliente y tener la seguridad de cada cliente.

Ventajas del producto de acero al silicio GNEE STEEL
A. Baja pérdida de hierro. Este es el indicador más importante de la calidad del acero al silicio. El mundo divide las calidades por el valor de la pérdida de hierro. Cuanto menor sea la pérdida de hierro, mayor será el grado y la calidad.
B. Alta intensidad de inducción magnética.. Las láminas de acero al silicio que pueden obtener una mayor inducción magnética bajo el mismo campo magnético pueden hacer que el núcleo del motor o del transformador sea más pequeño en tamaño y peso, lo que puede ahorrar láminas de acero al silicio, cables de cobre y materiales aislantes.
C. Alto coeficiente de apilamiento. La superficie de las láminas de acero al silicio es lisa, plana y de espesor uniforme, lo que mejora el coeficiente de apilamiento del núcleo.
D. Buen rendimiento de punzonado. Esto es más importante para la fabricación de núcleos de motores pequeños y micro.
E. Elsuperficietiene buena adherencia y soldabilidad a la película aislante, lo que puede prevenir la corrosión y mejorar el rendimiento del punzonado.
F. Pequeño fenómeno de envejecimiento magnético..
G. Las láminas de acero al silicio deben entregarse despuésrecocidoydecapado.

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Silicon steel coil

 

¿Qué es el acero al silicio?

El acero al silicio, también conocido como acero eléctrico, es un acero especial que se utiliza en los núcleos de dispositivos electromagnéticos como motores, generadores y transformadores porque reduce la pérdida de energía. Es una aleación de hierro con silicio como principal elemento aditivo (en lugar de carbono). La formulación exacta está diseñada para producir propiedades magnéticas específicas: área de histéresis pequeña que resulta en una baja pérdida de potencia por ciclo, baja pérdida en el núcleo y alta permeabilidad. Si desea conocer las especificaciones y precios del Acero al Silicio, ¡contáctenos!

 

Ventajas del acero al silicio
 

Bajas pérdidas y alta permeabilidad
Una característica notable de la lámina de acero al silicio es su baja pérdida y su alta permeabilidad magnética. Esto se debe a la reducción de pequeñas pérdidas en las paredes del dominio magnético entre las láminas de acero al silicio orientadas y no orientadas y a la optimización del tamaño y la forma de los granos de silicio. Esta baja pérdida y alta permeabilidad magnética permiten que la lámina de acero al silicio reduzca la pérdida de energía cuando pasa la corriente y proporciona una permeabilidad magnética de alta eficiencia.

 

Reducir la pérdida de corrientes de Foucault
Las pérdidas por corrientes parásitas se generan en un campo magnético alterno, lo que conduce al consumo de corriente y a la generación de calor. Las láminas de acero al silicio reducen las pérdidas por corrientes parásitas al introducir partículas de silicio en el material. La alta resistividad del silicio reduce la intensidad de las corrientes parásitas, reduciendo así la pérdida de energía y la generación de calor. Esto hace que las láminas de acero al silicio sean particularmente adecuadas para su uso en equipos como transformadores y motores de alta frecuencia.

 

Supresión de saturación magnética y ruido.
La inducción magnética de alta saturación de la lámina de acero al silicio le permite soportar una alta densidad de flujo magnético sin saturación. Al suprimir la saturación magnética, las láminas de acero al silicio pueden reducir las fluctuaciones del campo magnético en transformadores y motores, reduciendo así el ruido y la vibración mecánica. Esto es muy importante para equipos que requieren poco ruido y un funcionamiento suave.

 

Protección Ambiental y Sostenibilidad
El proceso de producción de láminas de acero al silicio es relativamente respetuoso con el medio ambiente. En comparación con el acero ordinario, el proceso de fabricación de láminas de acero al silicio implica un menor consumo de energía y de recursos. Además, sus características eficientes de conversión de energía significan que en los equipos que utilizan láminas de acero al silicio se pierde menos energía eléctrica, lo que hace que todo el sistema eléctrico sea más eficiente energéticamente.

 

Tipos de acero al silicio
M36 silicon steel
M19 electrical steel
Silicon steel sheet
Silicon electrical steel sheet

Chapas de acero al silicio laminadas en fríoSe puede dividir en dos tipos: sin grano y con grano orientado, con espesor uniforme, buena calidad superficial y alto magnetismo.
acero al silicio orientado:El contenido de silicio es superior al 3,0% y los requisitos del proceso son relativamente altos. Se requiere que el acero tenga bajas inclusiones de óxido, fuerte magnetismo y características superiores de alta permeabilidad magnética y baja pérdida en la dirección de rodamiento de fácil magnetización.
Acero al silicio no orientado:El contenido de silicio de la aleación es de 1,5%~3,0%, o la suma del contenido de silicio y aluminio es de 1,8%~4,0%, los requisitos del proceso son relativamente bajos y los granos en el acero después de la deformación y el recocido se distribuyen en una orientación irregular.
Chapas de acero al silicio laminadas en calientetienen una baja tasa de utilización y una gran pérdida de energía. mi país les ha exigido claramente que dejen de usarlos.

 

Diferentes grados de acero al silicio

 

M19
M19 es el grado más común de acero al silicio para laminaciones de motores. Y M19 es un acero al silicio con bajo contenido de carbono que tiene excelentes propiedades magnéticas, lo que lo hace muy adecuado para su uso en núcleos de transformadores. Su alta permeabilidad magnética permite una transferencia eficiente de energía, lo que la convierte en una opción ideal para la transmisión y distribución de energía eléctrica.
M27
M27 tiene una mayor permeabilidad magnética y menores pérdidas en el núcleo que M19, lo que lo hace adecuado para motores de alta frecuencia.
M36
Con un mayor contenido de silicio que el M19, el M36 presenta una menor pérdida en el núcleo, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones en las que minimizar la pérdida de energía es fundamental. Este grado de acero al silicio es común en la fabricación de laminaciones de motores, transformadores eléctricos y otros componentes donde es importante una baja pérdida del núcleo.
M45
M45 es un grado popular de acero al silicio que se utiliza con frecuencia en motores y generadores eléctricos. Su alto contenido de silicio proporciona propiedades magnéticas mejoradas, lo que resulta en una mayor eficiencia y rendimiento.
M47
M47 es un grado especializado de acero al silicio que es altamente resistente al envejecimiento magnético, lo que lo convierte en una opción excepcional para su uso en transformadores y reactores de alto voltaje. Su alta permeabilidad magnética y baja pérdida del núcleo lo hacen ideal para aplicaciones eléctricas exigentes donde la confiabilidad y la durabilidad son cruciales.
M530-50A
M530-50A es un grado altamente especializado de acero al silicio que exhibe una resistencia y propiedades magnéticas superiores, lo que lo hace muy adecuado para su uso en aplicaciones aeroespaciales y de defensa exigentes. Sus excepcionales propiedades magnéticas permiten una transferencia de energía eficiente y un control preciso, mientras que su resistencia y durabilidad garantizan un rendimiento confiable incluso en entornos extremos.
La orientación del grano, el espesor y el recubrimiento también afectan el rendimiento del acero al silicio. El acero al silicio de grano orientado tiene mejores propiedades magnéticas que el acero al silicio no orientado, pero es más caro.
Las láminas de acero más gruesas dan como resultado menores pérdidas en el núcleo, pero hacen que la pila de laminación sea más gruesa y aumentan el peso del motor. Recubrimientos como óxido y fosfato pueden mejorar la durabilidad y resistencia del acero al silicio a la corrosión.

 

Cómo elegir acero al silicio
 
Consideración de la aplicación

La selección del grado apropiado de acero eléctrico al silicio depende de varios factores críticos, comenzando con la aplicación prevista. Diferentes aplicaciones, como transformadores versus motores eléctricos, requieren distintos grados de acero eléctrico al silicio. Por ejemplo, los aceros eléctricos de grano orientado están diseñados para su uso en transformadores, mientras que el acero eléctrico no orientado encuentra su aplicación principal en motores y generadores. El primero cuenta con una estructura de grano altamente orientada magnéticamente, mientras que el segundo posee una estructura cristalina isotrópica, que ofrece propiedades magnéticas superiores en todas las direcciones.

Influencia de la frecuencia

Otra consideración crucial es la frecuencia con la que funcionará el acero. La frecuencia influye significativamente en la resistividad, la permeabilidad magnética y las propiedades de pérdida del acero. En aplicaciones de alta frecuencia, las propiedades de pérdida tienen prioridad, mientras que la permeabilidad magnética juega un papel menor. Por el contrario, en aplicaciones de baja frecuencia, la permeabilidad magnética se vuelve primordial, mientras que las propiedades de pérdida pierden importancia.

Impacto del espesor

Además, el espesor del acero es un determinante clave a la hora de seleccionar el grado adecuado. Por lo general, se requiere acero más grueso para transformadores, motores y generadores más grandes, ya que puede soportar una mayor fuerza de magnetización y es menos susceptible al estrés mecánico. Además, el acero más grueso presenta una menor reluctancia magnética debido a la reducción de las corrientes parásitas.

Requisito de intensidad del campo magnético

La intensidad del campo magnético requerida es otro factor vital. Las aplicaciones con alta intensidad de campo exigen acero con mayor saturación magnética, mientras que aquellas con baja intensidad de campo requieren acero con menor saturación magnética.

Consideración de costos

Las consideraciones de costos también pesan mucho en el proceso de toma de decisiones. Si bien el acero de mayor calidad ofrece propiedades magnéticas y mecánicas mejoradas, tiene un costo mayor. Por lo tanto, lograr un equilibrio entre el costo del acero y las propiedades deseadas es esencial para maximizar el valor del proyecto.

 

Nuestra fábrica
 

GNEE STEEL puede procesar materiales como laminado en frío, decapado, galvanizado, revestimiento de color, acero eléctrico, acero para automóviles y materiales con un rendimiento inferior a 1000 MPa. El almacén de procesamiento cuenta con una línea de producción de cizalla longitudinal laminada en frío de 1680 mm, una unidad de corte transversal de 1800 mm, una unidad de corte transversal de 800 mm y una unidad de corte transversal y longitudinal de decapado de 1800 mm. El espesor del procesamiento de laminado en frío varía de 0,2 mm-3.2 mm y el espesor del procesamiento de decapado varía de 1,5 mm-8.0 mm. La calidad del procesamiento es excelente y realmente nos esforzamos por alcanzar la excelencia, la velocidad primero y la entrega a tiempo con calidad y cantidad garantizadas.

Electrical steel sheet
Silicon metal sheet
Silicon steel
Silicon steel strip

 

nuestra empresa
 

Gnee Steel (tianjin) Co., Ltd. se ha ganado la confianza y los elogios de los clientes con servicios de preventa, venta y posventa perfectos y profesionales. La empresa tiene como objetivo el "servicio integral" y se adhiere a la filosofía empresarial de "la producción en fábrica no se trata solo de productos, sino, más importante aún, de reputación y calidad". Absorbe constantemente nuevas tecnologías e introduce nuevos equipos. Absorbe diversas necesidades de los clientes con una actitud profesional y se compromete a brindarles mejores servicios técnicos con excelente calidad y buen rendimiento del producto. Al mismo tiempo, invitamos a los clientes a establecer una buena asociación a largo plazo con nosotros. ¡También damos una calurosa bienvenida a los clientes para que visiten nuestra empresa para inspecciones, visitas e intercambios técnicos!

gnee steel
gnee group

 

Preguntas frecuentes
 

P: ¿Por qué los transformadores utilizan láminas de acero al silicio como núcleos?

R:1. Baja pérdida magnética para garantizar una salida de alta eficiencia
Las láminas de acero al silicio son un tipo de acero eléctrico con un tratamiento especial y su característica más importante es la baja pérdida magnética. Cuando pasa corriente, las láminas de acero al silicio reducirán la pérdida de energía magnética, lo que hará que el transformador sea más eficiente energéticamente y al mismo tiempo reducirá la pérdida de calor de la conversión de energía. Esta es la razón por la que el núcleo del transformador utiliza láminas de acero al silicio en primer lugar.
2. La alta permeabilidad magnética proporciona una mejor conductividad del flujo magnético
La alta permeabilidad magnética de las láminas de acero al silicio es otra gran ventaja. La permeabilidad magnética es un indicador que describe la conductividad magnética de un material. Una alta permeabilidad magnética significa una mejor conductividad del flujo magnético. Al utilizar láminas de acero al silicio, los transformadores pueden guiar de manera más efectiva la energía electromagnética, reducir la resistencia magnética, mejorando así la eficiencia de conducción de la corriente y haciendo que todo el sistema sea más estable.
3. Reducir la pérdida por corrientes parásitas y mejorar el rendimiento del transformador.
En los campos electromagnéticos de alta frecuencia, las corrientes parásitas son un problema inevitable. El uso de láminas de acero al silicio puede reducir eficazmente la pérdida por corrientes parásitas. La pérdida de corrientes parásitas hará que el núcleo se caliente y reduzca la eficiencia de trabajo del transformador. Al diseñar inteligentemente la forma y estructura de las láminas de acero al silicio, se pueden reducir eficazmente las pérdidas por corrientes parásitas y se puede mejorar el rendimiento del transformador.

P: ¿Cuáles son las propiedades del acero al silicio?

R: El acero al silicio, también conocido como acero eléctrico, es una aleación de metal ferromagnético que se usa ampliamente en aplicaciones eléctricas debido a sus propiedades únicas.
Algunas de las propiedades clave del acero al silicio incluyen:
Alta permeabilidad magnética, que le permite almacenar y transferir energía magnética de manera eficiente.
Bajas pérdidas en el núcleo, lo que reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia.
Baja coercitividad, lo que significa que puede magnetizarse con campos magnéticos relativamente bajos.
Buena inducción de saturación, lo que significa que puede alcanzar altos niveles de magnetización sin perder sus propiedades magnéticas.
Alta resistividad, que ayuda a minimizar las pérdidas por corrientes parásitas cuando se exponen a campos magnéticos alternos.
Buena estabilidad térmica, lo que le permite mantener sus propiedades magnéticas en un amplio rango de temperaturas.
Estas propiedades hacen del acero al silicio un material ideal para su uso en transformadores eléctricos, motores, generadores y otros dispositivos donde la transferencia eficiente de energía es fundamental.

P: ¿Qué es el acero eléctrico de grano no orientado?

R: El acero eléctrico sin grano orientado, también conocido como NGOES o simplemente acero no orientado, es un tipo de acero al silicio especialmente diseñado para su uso en aplicaciones eléctricas.
A diferencia del acero eléctrico de grano orientado (GOES), que se fabrica con una orientación cristalográfica específica para optimizar las propiedades magnéticas en una dirección, el NGOES no tiene una orientación de grano discernible.
Esto significa que sus propiedades magnéticas son isotrópicas o iguales en todas las direcciones, lo que lo hace ideal para su uso en maquinarias giratorias como motores y generadores eléctricos.
NGOES suele estar fabricado de acero con bajo contenido de carbono recubierto con una fina capa de material aislante para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, lo que da como resultado una alta eficiencia y un menor consumo de energía.

P: ¿Para qué se utiliza el acero al silicio?

R: El acero al silicio se refiere a una aleación de ferrosilicio con contenido de carbono extremadamente bajo con un contenido de silicio del 0.5 % al 4,5 %. Se divide en acero al silicio no orientado y acero al silicio orientado debido a diferentes estructuras y usos. El acero al silicio se utiliza principalmente como núcleo de varios motores, generadores, compresores, motores y transformadores. Es una materia prima indispensable en las industrias de energía, electrodomésticos y otras industrias.

P: ¿El acero al silicio es hierro dulce?

R: El acero al silicio es un importante material magnético blando que se utiliza hoy en día. Es una aleación ferrítica de hierro y silicio que tiene propiedades magnéticas lo que la hace útil en la industria eléctrica (generadores, motores y transformadores).

P: ¿Qué es el acero con alto contenido de silicio?

R: Este tipo de material de acero contiene 1%-4.5% de silicio en peso con un bajo contenido de carbono de menos de 0.08%. La adición de silicio (Si) mejora la suavidad magnética y aumenta la resistividad eléctrica del acero. El acero con alto contenido de silicio es una aleación diseñada para aplicaciones eléctricas con propiedades magnéticas superiores que ayudan a reducir la pérdida de energía y mejorar el rendimiento de los dispositivos electromagnéticos.

P: ¿Cuáles son las propiedades físicas del acero al silicio?

R: Las propiedades físicas importantes de los aceros al silicio incluyen resistividad, inducción de saturación, anisotropía magnetocristalina, magnetostricción y temperatura de Curie. La resistividad, que es bastante baja en el hierro, aumenta notablemente con la adición de silicio.
P: ¿Cuál es el papel del silicio en el acero al silicio?
R: El silicio puede reducir la densidad, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica del acero y puede promover el engrosamiento de los granos de ferrita. Reducir la coercitividad. Tiene tendencia a reducir la anisotropía de los cristales, facilitando la magnetización y reduciendo la resistencia magnética. Puede usarse para producir acero eléctrico, por lo que la pérdida por histéresis de las láminas de acero al silicio es baja. El silicio puede aumentar la permeabilidad magnética de la ferrita, de modo que las láminas de acero al silicio tienen una mayor inducción magnética en campos magnéticos más débiles. Sin embargo, en campos magnéticos fuertes, el silicio reduce la inducción magnética del acero. El silicio tiene un fuerte poder desoxidante, reduciendo así el efecto de envejecimiento magnético del hierro.

P: ¿Cuáles son las propiedades del acero al 3% de silicio?

R: El acero al silicio al 3% (orientado a grano) es un material magnético blando que se utiliza mejor en inductores y transformadores de potencia eléctrica. Tiene un contenido de silicio de hasta el 3,2% en masa, lo que aumenta la resistividad eléctrica y reduce las pérdidas por corrientes parásitas.
P: ¿Qué efectos tienen los diferentes elementos de aleación sobre el rendimiento del acero al silicio?
R: El carbono es uno de los elementos de aleación importantes que causan el envejecimiento magnético en el acero al silicio. A medida que aumenta el contenido de carbono en el acero al silicio, aumenta su pérdida de hierro; mientras que el silicio puede reducir significativamente la pérdida de hierro en el acero al silicio; pero un contenido demasiado alto de silicio hará que el acero al silicio se vuelva quebradizo y sea difícil lograr una deformación por rodadura.
El fósforo, un elemento de aleación de impurezas en el acero al silicio, se utiliza principalmente para mejorar la resistencia al punzonado del acero al silicio, pero el fósforo es un elemento activo interfacial y la segregación en los límites de los granos causará una fragilización severa de los límites de los granos. El aluminio puede reducir la pérdida del núcleo de acero al silicio y reducir la intensidad de la inducción magnética, pero un alto contenido de aluminio hará que el acero al silicio se vuelva quebradizo. El cobre puede mejorar significativamente la resistencia a la oxidación del acero al silicio, y los elementos de nitrógeno y azufre siempre son perjudiciales para el rendimiento del acero al silicio.
P: ¿Cuál es el proceso del acero al silicio no orientado laminado en frío?
A: Flujo del proceso de acero al silicio no orientado laminado en frío: pretratamiento de desulfuración de metal caliente → soplado del convertidor → tratamiento al vacío → colada continua → laminado en caliente → unidad combinada de decapado y laminación en frío → unidad de corte/unidad de recorte y rebobinado → embalaje de bobina ancha/bobina estrecha embalaje.

P: ¿Cuál es el proceso del acero al silicio orientado laminado en frío?

A: Flujo del proceso de acero al silicio orientado laminado en frío → laminado en frío primario → recocido intermedio → laminado en frío secundario → recocido de descarburación y revestimiento aislante → recocido a alta temperatura en un horno de campana → aplanamiento en caliente y revestimiento aislante → corte longitudinal (o corte transversal) → embalaje

P: Diferencia entre acero eléctrico B50A300 y B50AR300

R: B50A300 es un producto procesado completo. Se puede poner en uso después de ser comprado o recocido (reduciendo la pérdida mediante el alivio de tensiones y la perfección de la construcción). Pero B50AR300 debe pasar por un proceso de recocido antes de su uso.

Somos fabricantes y proveedores profesionales de acero al silicio en China, especializados en ofrecer productos de alta calidad a bajo precio. Le damos una calurosa bienvenida a la venta al por mayor de acero al silicio barato en existencia aquí y a obtener muestras gratis de nuestra fábrica. Además, se encuentra disponible un servicio personalizado.

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