电机使用无取向硅钢磁性能不良分析。
内容简介:无取向硅钢主要应用于电机铁芯,用途广泛、市场广阔。磁性能是无取向硅钢产品品质的重要衡量指标,但50W470 无取向硅钢会出现磁性能不良的情况,导致客户生产出来的电机等产品性能不够稳定,影响了客户的使用。
无取向硅钢磁性能不良的主要原因是加热炉加热温度偏高。加热温度过高抑制成品再结晶晶粒长大,并恶化再结晶织构,从而导致磁性能不良。采取降低加热温度、减少硫的质量分数等措施,有效地解决了50W470 无取向硅钢磁性能不良的现象。
50W470 无取向硅钢主要应用于电机铁芯,用途广泛、市场广阔。磁性能是无取向硅钢产品品质的重要衡量指标,但50W470 无取向硅钢会出现磁性能不良的情况,导致客户生产出来的电机等产品性能不够稳定,影响了客户的使用。
本文主要研究 50W470 无取向硅钢磁性能不良现象产生的原因,并有针对性地提出了改进措施,效果良好。
一、 磁性能不良现象
50W470无取向硅钢在生产过程中,正常情况下,沿长度方向铁损曲线基本为一条直线,见图 1 ( a) ,铁损值( P15 /50) 为 3.1 ~ 3.4 W/kg,相对应的磁感( B50) 大于 1.67 T,总体上磁性能良好。有时也会出现铁损偏高或铁损整体波动的情况。铁损偏高通常对应较低的磁感,主要有两种表现,一是钢带头、尾铁损出现严重偏高,见图 1 ( b) ,带 头 铁损 ( P15 /50) 接近 3.75 W/kg,磁感( B50) 不足 1.66 T; 二是整卷钢带铁损出现明显的波动,见图 1( c) ,波 动最高点经常大于 3.4 W/kg。这些磁性能不良的产品应降级或判废,造成了较大的经济损失。
在50W470 无取向硅钢铁损正常处和铁损偏高处分别取样,做金相组织和织构检测并进行分析。金相组织检测结果见图 2( a) ,( b) 。图 2( a) 为铁损正常的金相组织,晶粒尺寸约为 70 μm,晶粒尺寸比较均匀。图 2( b) 为铁损偏高的金相组织,晶粒尺寸约为 50 μm,晶粒尺寸差别较大。对于再结晶晶粒,晶界处的点阵是畸变的,晶体缺陷多,内应力大。平均晶粒尺寸增大,晶界所占面积减小,磁滞损耗降低; 因此,但晶粒尺寸增大,磁畴尺寸增大,涡流损耗增高。为了降低铁损,晶粒应有一个合适的临界尺寸。对于相同牌号的无取向硅钢来说,晶粒尺寸减小不利于降低铁损。
对 50W470 牌号无取向硅钢铁损正常样品和铁损偏高样品电机做织构分析,结果见图 3( a),( b) 。二者再结晶织构均由{100}( <001> / /ND) ,{111} <112>以及 Goss( {110}<001> ) 等组成。相对于铁损偏高的样品,正常铁损样品拥有更强的{100}和较弱的{111}<112>组分,Goss 织构强度基本相等。在无取向硅钢中,{100} ( <001> / /ND) 面织 构高铁损 P15 /50 降低,因为在{100} 晶面上有两个易磁化 <100> 方向;其次是 η ( <100> / /RD) 织构,在此方向上有一个 <100> 方向。{111} ( <111> / /ND) 面织构 P15 /50较高,在此晶面上没有易磁化的 <100> 方向,{111} <112> 是主要的{111} 织构之一。
铁损偏高样品的再结晶晶粒尺寸比铁损正常样品的晶粒尺寸小,且均匀性较差,其不利的{111} <112> 织构更强,有利的{100} 织构较弱。
通过对 50W470 无取向硅钢的化学成分和生产 工艺进行分析,发现铁损偏高和波动的样品对应的加热炉二加段、均热段加热温度偏高,尤其是加热炉两侧温度偏高; 另外铁损波动曲线的周期也与水梁数量吻合,因此可以判断导致铁损波动的主要原因是加热温度过高。
电机板坯加热温度降低,磁性能得到明显改善,不但磁感应强度得到了提高,而且铁损也有所降低;反之,加热温度增高,磁性能恶化。
电机硅钢冶炼过程中存在的 S,N 等杂质元素,它们与合金元素 Mn,Al 分别化合生成 MnS和 AlN。板坯加热时,MnS 和 AlN 逐渐固溶,在随后的热轧过程中,由于钢带温度降低,其固溶度下降,MnS 和 AlN 弥散析出。板坯加热温度越高,其固溶量越多,沉淀析出物数量也越多,越细小;板坯加热温度越低,不但沉淀析出物数量越少,而且析出物的尺寸较粗大。 在对大角晶界迁移的阻碍方面,细小的沉淀析出物要比粗大的阻碍力大。因此,在成品退火时要 阻碍晶粒长大,使成品晶粒细小,从而使铁损中的磁滞损耗增加。另外,较高的板坯加热温度也使得再 结晶织构中对磁性能不利的{ 111} <112>组分增多,从而使成品铁损增加,同时磁感强度降低。综上所述,在轧机轧制能力允许的条件下,加热温度越低越好,以防止 MnS 和 AlN 过多析出。
二、 措施及效果
1) 提高板坯进加热炉温度,促进板坯温度均匀,减小铁损波动;
2) 降低炉气温度,加热温度严格控制在1150 ℃以下,加热时间控制在 200 min 以内,抑制热轧过程中 MnS 和 AlN 的析出;
3) 换辊或故障期间,硅钢板坯在加热炉内等待时应停在中位,减轻水梁印温度波动。
通过采取以上措施,基本上杜绝了50W470无取向硅钢磁性能不良的现象,此措施也适用于其他不经常化工艺的无取向硅钢。
三、 结论
电机使用50W470无取向硅钢磁性能不良主要是由于板坯加热温度过高造成的。板坯加热温度过高造成产品再结晶晶粒尺寸偏小,同时增强对磁性能不利的{111} <112> 织构,减弱有利的{100} 织构,从而恶化了磁性能。通过优化加热工艺等措施,有效地解决了50W470无取向硅钢磁性能不良现象。
转载请说明来自西安泰富西玛电机(西安西玛电机集团股份有限公司)官方网站:http://www.taifuximadianji.com/zixun/dianjibaike172.html
50W470 无取向硅钢主要应用于电机铁芯,用途广泛、市场广阔。磁性能是无取向硅钢产品品质的重要衡量指标,但50W470 无取向硅钢会出现磁性能不良的情况,导致客户生产出来的电机等产品性能不够稳定,影响了客户的使用。
本文主要研究 50W470 无取向硅钢磁性能不良现象产生的原因,并有针对性地提出了改进措施,效果良好。
一、 磁性能不良现象
50W470无取向硅钢在生产过程中,正常情况下,沿长度方向铁损曲线基本为一条直线,见图 1 ( a) ,铁损值( P15 /50) 为 3.1 ~ 3.4 W/kg,相对应的磁感( B50) 大于 1.67 T,总体上磁性能良好。有时也会出现铁损偏高或铁损整体波动的情况。铁损偏高通常对应较低的磁感,主要有两种表现,一是钢带头、尾铁损出现严重偏高,见图 1 ( b) ,带 头 铁损 ( P15 /50) 接近 3.75 W/kg,磁感( B50) 不足 1.66 T; 二是整卷钢带铁损出现明显的波动,见图 1( c) ,波 动最高点经常大于 3.4 W/kg。这些磁性能不良的产品应降级或判废,造成了较大的经济损失。
在50W470 无取向硅钢铁损正常处和铁损偏高处分别取样,做金相组织和织构检测并进行分析。金相组织检测结果见图 2( a) ,( b) 。图 2( a) 为铁损正常的金相组织,晶粒尺寸约为 70 μm,晶粒尺寸比较均匀。图 2( b) 为铁损偏高的金相组织,晶粒尺寸约为 50 μm,晶粒尺寸差别较大。对于再结晶晶粒,晶界处的点阵是畸变的,晶体缺陷多,内应力大。平均晶粒尺寸增大,晶界所占面积减小,磁滞损耗降低; 因此,但晶粒尺寸增大,磁畴尺寸增大,涡流损耗增高。为了降低铁损,晶粒应有一个合适的临界尺寸。对于相同牌号的无取向硅钢来说,晶粒尺寸减小不利于降低铁损。
对 50W470 牌号无取向硅钢铁损正常样品和铁损偏高样品电机做织构分析,结果见图 3( a),( b) 。二者再结晶织构均由{100}( <001> / /ND) ,{111} <112>以及 Goss( {110}<001> ) 等组成。相对于铁损偏高的样品,正常铁损样品拥有更强的{100}和较弱的{111}<112>组分,Goss 织构强度基本相等。在无取向硅钢中,{100} ( <001> / /ND) 面织 构高铁损 P15 /50 降低,因为在{100} 晶面上有两个易磁化 <100> 方向;其次是 η ( <100> / /RD) 织构,在此方向上有一个 <100> 方向。{111} ( <111> / /ND) 面织构 P15 /50较高,在此晶面上没有易磁化的 <100> 方向,{111} <112> 是主要的{111} 织构之一。
铁损偏高样品的再结晶晶粒尺寸比铁损正常样品的晶粒尺寸小,且均匀性较差,其不利的{111} <112> 织构更强,有利的{100} 织构较弱。
通过对 50W470 无取向硅钢的化学成分和生产 工艺进行分析,发现铁损偏高和波动的样品对应的加热炉二加段、均热段加热温度偏高,尤其是加热炉两侧温度偏高; 另外铁损波动曲线的周期也与水梁数量吻合,因此可以判断导致铁损波动的主要原因是加热温度过高。
电机板坯加热温度降低,磁性能得到明显改善,不但磁感应强度得到了提高,而且铁损也有所降低;反之,加热温度增高,磁性能恶化。
电机硅钢冶炼过程中存在的 S,N 等杂质元素,它们与合金元素 Mn,Al 分别化合生成 MnS和 AlN。板坯加热时,MnS 和 AlN 逐渐固溶,在随后的热轧过程中,由于钢带温度降低,其固溶度下降,MnS 和 AlN 弥散析出。板坯加热温度越高,其固溶量越多,沉淀析出物数量也越多,越细小;板坯加热温度越低,不但沉淀析出物数量越少,而且析出物的尺寸较粗大。 在对大角晶界迁移的阻碍方面,细小的沉淀析出物要比粗大的阻碍力大。因此,在成品退火时要 阻碍晶粒长大,使成品晶粒细小,从而使铁损中的磁滞损耗增加。另外,较高的板坯加热温度也使得再 结晶织构中对磁性能不利的{ 111} <112>组分增多,从而使成品铁损增加,同时磁感强度降低。综上所述,在轧机轧制能力允许的条件下,加热温度越低越好,以防止 MnS 和 AlN 过多析出。
二、 措施及效果
1) 提高板坯进加热炉温度,促进板坯温度均匀,减小铁损波动;
2) 降低炉气温度,加热温度严格控制在1150 ℃以下,加热时间控制在 200 min 以内,抑制热轧过程中 MnS 和 AlN 的析出;
3) 换辊或故障期间,硅钢板坯在加热炉内等待时应停在中位,减轻水梁印温度波动。
通过采取以上措施,基本上杜绝了50W470无取向硅钢磁性能不良的现象,此措施也适用于其他不经常化工艺的无取向硅钢。
三、 结论
电机使用50W470无取向硅钢磁性能不良主要是由于板坯加热温度过高造成的。板坯加热温度过高造成产品再结晶晶粒尺寸偏小,同时增强对磁性能不利的{111} <112> 织构,减弱有利的{100} 织构,从而恶化了磁性能。通过优化加热工艺等措施,有效地解决了50W470无取向硅钢磁性能不良现象。
转载请说明来自西安泰富西玛电机(西安西玛电机集团股份有限公司)官方网站:http://www.taifuximadianji.com/zixun/dianjibaike172.html
以上内容由西安泰富西玛电机(西安西玛电机集团股份有限公司)网络编辑部收集整理发布,仅为传播更多电机行业相关资讯及电机相关知识,仅供网友、用户、及广大经销商参考之用,不代表西安泰富西玛电机同意或默认以上内容的正确性和有效性。读者根据本文内容所进行的任何商业行为,西安泰富西玛电机不承担任何连带责任。如果以上内容不实或侵犯了您的知识产权,请及时与我们联系,西安泰富西玛电机网络部将及时予以修正或删除相关信息。
关键词:电机,无取向硅钢,磁性能,西玛电机,西安泰富西玛电机,西安西玛电机,西
分享给小伙伴们:
- 上一篇: 电机的各种启动方式性能及优缺点对比。
- 下一篇: 电机风罩的工作原理及其用途。
他们还浏览了...
- 2022-7-3电机风罩的工作原理及其用途。
- 2022-5-14高效节能电机过热原因分析
- 2022-4-17多大功率的电机才需要降压启动?
- 2022-4-10如何看懂电机的型号?
- 2022-4-10电机维修期间应考虑什么?
- 2018-4-20电机的各种启动方式性能及优缺点对比。
- 2018-4-18电机损耗产生原理。
- 2018-4-17速普接地端子在电机接线中的应用规范和作用。
- 2018-4-16电机三相电流不平原因究竟是什么?
- 2018-4-15相同功率的减速电机的转速都是一样的吗?
行业资讯
电机风罩的工作原理及其用途。
高压电机轴磨损维修的详细流程
三相异步电动机安装步骤以及西玛电机的故障检查
西玛电机接线中最常见的几种错误
绿色发展可以帮助电机厂家解决利润问题
高效节能电机过热原因分析
需要更换高效节能的电机的必要性分析!
西安西玛电机频率和速度之间的数学关系
高压电机轴磨损维修的详细流程
三相异步电动机安装步骤以及西玛电机的故障检查
西玛电机接线中最常见的几种错误
绿色发展可以帮助电机厂家解决利润问题
高效节能电机过热原因分析
需要更换高效节能的电机的必要性分析!
西安西玛电机频率和速度之间的数学关系
西安西玛电机举办“迎国庆”员工趣味运动项目比
关于西安西玛电机的工作制,大家了解一下。
西安西玛电机工会庆祝3月8日的评选颁奖活动。
西安西玛电机向在抗击疫情前线的工作人员们致敬
西安西玛电机职工安全生产知识宣传教育工作全面
西安泰富西玛电机亮相第27届中国西部国际装备
西安泰富西玛电机将高效节能三相异步电动机作为
西安西玛电机始终坚持诚信销售的理念。
关于西安西玛电机的工作制,大家了解一下。
西安西玛电机工会庆祝3月8日的评选颁奖活动。
西安西玛电机向在抗击疫情前线的工作人员们致敬
西安西玛电机职工安全生产知识宣传教育工作全面
西安泰富西玛电机亮相第27届中国西部国际装备
西安泰富西玛电机将高效节能三相异步电动机作为
西安西玛电机始终坚持诚信销售的理念。
泰富西玛电机
配套电柜
电机配件
- YKK系列高压三相异步电机西安泰富西玛YKK系列(H355-1000)高压三相异步电机可作驱动
- Y2系列紧凑型高压异步电机西安泰富西玛Y2系列(H355-560)6KV紧凑型高压异步电机可
- YE3系列高效节能电机西安泰富西玛电机生产的YE3系列高效节能电机达到了国标二级能效标准,
- Z4系列直流电机西安泰富西玛Z4系列直流电动机比Z2、Z3系列具有更大的优越性,它不
- Z2系列小型直流电机西安泰富西玛Z2系列电机为一般工业用小型直流电机,其电动机适用于恒功
- ZTP型铁路机车动车用直流辅助西安泰富西玛ZTP系列西玛电机应能满足铁路机车动车用直流辅助电机通用