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Fita amorfa 1K101 à base de Fe

P/N: MLAR-2131


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Descrição

Nome do produto Fita amorfa 1K101 à base de Fe
P/N MLAR-2131
Largoth 5-80 mm
Estedoença 25-35μm
Indução magnética de saturação 1,56 Bs (T)
Coercividade  2,4 Hc (A/m)
Resistividade 1,30 (μΩ·m)
Coeficiente de magnetostrição 27 λs (ppm)
Temperatura de Curie 410 Tc (℃)
Temperatura de cristalização 535 Transmissão (℃)
Densidade 7,18 ρ (g/cm3)
Dureza 960 Hv (kg/mm2)
Coeficiente de expansão térmica 7,6 (ppm/℃)

Aplicativo

● Núcleo do transformador de potência de média frequência, núcleo do transformador de distribuição

● Núcleos toroidais não cortados para indutores de saída filtrados suaves e indutores de entrada de modo diferencial para fontes de alimentação comutadas

● Supressão de ruído em aparelhos de som automotivos, núcleos toroidais não cortados para bobinas de sistemas de navegação automotivos

● Núcleos cortados em anel para correção do fator de potência PFC em ar condicionado e TVs de plasma

● Núcleos retangulares de alta frequência para indutores de saída e transformadores para fontes de alimentação chaveadas, fontes de alimentação ininterruptas, etc.

● Núcleos toroidais não cortados para transformadores de pulso IGBTs, MOSFETs e GTOs

● Motores, estatores e rotores de velocidade variável de alta densidade de potência para geradores

Características

● Maior indução magnética de saturação entre ligas amorfas - reduz o tamanho dos componentes

● Baixa coercividade - Melhora a eficiência dos componentes

● Taxa de fluxo magnético variável – Por diferentes processos de tratamento térmico do núcleo para atender aos requisitos de diferentes aplicações

● Boa estabilidade de temperatura - Pode trabalhar de -55°C a -130°C por longos períodos de tempo

● Os núcleos usados ​​em transformadores são 75% mais eficientes em termos de energia do que os núcleos de aço silício S9 em termos de perdas sem carga e 25% mais eficientes em termos de energia °C em termos de perdas de carga

● Processo de produção de tiras curtas e baixo custo de produção (ver Fig. 1.1)

● A tira possui uma microestrutura especial que determina suas excelentes propriedades magnéticas (Fig. 1.2) e estabilidade de desempenho.

● A composição e os parâmetros do processo da tira podem ser ajustados rapidamente para atender a diferentes requisitos de uso.

● Para novos inversores de energia solar conectados à rede

1

Figura 1.1 Processo de produção de fitas amorfas

2

Figura 1.2 Bs versus Hc de diferentes materiais magnéticos macios

Comparação de materiais

Comparação de desempenho de ligas amorfas à base de Fe com aço silício laminado a frio

Parâmetros básicos

Ligas amorfas à base de Fe

Aço silício laminado a frio (0,2 mm)
Indução magnética de saturação Bs (T)

1,56

2.03

Coercividade Hc (A/m) 2.4 25
Perdas de núcleo(P400HZ/1,0T)(W/kg) 2 7,5
Perdas de núcleo(P1000HZ/1,0T)(W/kg) 5 25
Perdas de núcleo(P5000HZ/0,6T)(W/kg) 20 >150
Perdas de núcleo(P10000HZ/0,3T)(W/kg) 20 >100
Permeabilidade magnética máxima (μm 45X104 4X104
Resistividade (mW-cm) 130 47
Temperatura de Curie (℃) 400 740
1
2
3
440
5
6
7
11

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