Bobina de chapa de aço elétrica de silicone alto de indução magnética de alta eficiência laminada
Oct 10, 2025
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Descrição do produto de aço elétrico de silício laminado a frio

Aço elétrico laminado a frioé um material magnético macio essencial usado como material de núcleo para a fabricação de vários aparelhos elétricos, como motores e transformadores. O aço elétrico é o material magnético macio mais comumente usado e é amplamente utilizado nas indústrias de energia elétrica, eletrônica e militar.
Por um lado, está intimamente relacionado com a produção, a vida e outras atividades quotidianas das pessoas, por outro lado, também fez grandes progressos na adaptação ao progresso dos tempos.
Aço elétrico não{0}}orientado laminado a frio (NOES)é um material magnético macio produzido por meio de um processo de laminação a frio e foi projetado para ter propriedades magnéticas uniformes em todas as direções. NOES de alto-grau tem como principais características baixa perda de núcleo, boa estabilidade térmica, alta resistência elétrica e etc. Comumente usado na construção de grandes motores, geradores, transformadores de distribuição de pequeno e médio porte, amplificadores magnéticos, transformadores de instrumentos de medição, interruptores eletromagnéticos e etc.
Aço elétrico orientado a grãos laminados a frio-(GOES)é um material magnético macio produzido por meio de um processo de laminação a frio. A orientação dos grãos dentro da chapa de aço é consistente com a direção longitudinal (direção de laminação) da tira. A micro-estrutura ideal do GOES é {110}<001>, o que significa que as propriedades magnéticas devem ser diferentes em cada direção, com melhor desempenho longitudinal. GOES é usado principalmente para a produção de vários transformadores e o núcleo do transformador é feito de uma pilha de laminação GOES.
Especificações de aço elétrico laminado a frio
Propriedades magnéticas e características técnicas do aço elétrico não{0}}orientado do tipo comum
| Tipo | Nota | Espessura Nominal (mm) | Máx. Perda total P1,5/50 W/kg | Min. Polarização Magnética J5000 T | Min. Coeficiente de Laminação (%) | Min. Número de flexão | Densidade kg/dm 3 |
| Tipo Comum | H35W230 | 0.35 | 2.10 | 1.62 | 0.95 | 2 | 7.60 |
| H35W250 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.60 | |||
| H35W270 | 2.45 | 1.64 | 2 | 7.60 | |||
| H35W300 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.65 | |||
| H35W360 | 3.20 | 1.65 | 3 | 7.65 | |||
| H35W440 | 3.40 | 1.67 | 3 | 7.70 | |||
| H50W250 | 0.50 | 2.30 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 | |
| H50W270 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.60 | |||
| H50W290 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.60 | |||
| H50W310 | 2.85 | 1.64 | 2 | 7.60 | |||
| H50W350 | 3.00 | 1.65 | 2 | 7.65 | |||
| H50W400 | 3.20 | 1.65 | 5 | 7.65 | |||
| H50W470 | 3.30 | 1.70 | 10 | 7.70 | |||
| H50W600 | 4.20 | 1.68 | 10 | 7.75 | |||
| H50W700 | 4.70 | 1.70 | 10 | 7.80 | |||
| H50W800 | 5.50 | 1.71 | 10 | 7.80 | |||
| H50W1000 | 6.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | |||
| H50W1300 | 7.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | |||
| H65W310 | 0.65 | 3.05 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 | |
| H65W350 | 3.45 | 1.65 | 2 | 7.60 | |||
| H65W400 | 3.95 | 1.66 | 2 | 7.65 | |||
| H65W470 | 4.60 | 1.67 | 5 | 7.65 | |||
| H65W530 | 5.20 | 1.68 | 10 | 7.70 | |||
| H65W600 | 5.90 | 1.68 | 10 | 7.75 | |||
| H65W700 | 6.90 | 1.69 | 10 | 7.75 | |||
| H65W800 | 7.90 | 1.71 | 10 | 7.80 | |||
| H65W1000 | 9.90 | 1.71 | 10 | 7.80 | |||
| H65W1300 | 12.90 | 1.72 | 10 | 7.85 |
Propriedades magnéticas e características técnicas do aço elétrico não{0}}orientado de alta eficiência
| Tipo | Nota | Espessura Nominal (mm) | Máx. Perda total P1,5/50 W/kg | Min. Polarização Magnética J5000 T | Min. Coeficiente de Laminação (%) | Min. Número de flexão | Densidade kg/dm 3 |
| Alta eficiência | H35WG230 | 0.35 | 2.28 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 |
| H35WG250 | 2.45 | 1.67 | 2 | 7.65 | |||
| H35WG270 | 2.65 | 1.68 | 5 | 7.70 | |||
| H35WG300 | 2.80 | 1.69 | 5 | 7.70 | |||
| H50WG350 | 0.50 | 2.90 | 1.68 | 0.97 | 5 | 7.70 | |
| H50WG470 | 3.00 | 1.71 | 5 | 7.70 | |||
| H50WG600 | 3.50 | 1.72 | 10 | 7.75 | |||
| H65WG600 | 0.65 | 4.50 | 1.72 | 10 | 7.75 |
Propriedades magnéticas e características técnicas de aço elétrico não{0}}orientado para veículos de novas energias
| Tipo | Nota | Espessura Nominal (mm) | Máx. Perda total P1,5/50 W/kg | Min. Polarização Magnética J5000 T | Min. Coeficiente de Laminação (%) | Min. Número de flexão | Densidade kg/dm 3 |
| Tipo Comum | H20AV1200 | 0.20 | 12 | 1.61 | 0.93 | 2 | 7.60 |
| H20AV1300 | 13 | 1.63 | 0.93 | 2 | 7.65 | ||
| H25AV1300 | 0.25 | 13 | 1.62 | 0.94 | 2 | 7.60 | |
| H27AV1400 | 0.27 | 14 | 1.62 | 0.94 | 2 | 7.60 | |
| H30AV1500 | 0.30 | 15 | 1.63 | 0.94 | 2 | 7.60 | |
| H35AV1700 | 0.35 | 17 | 1.64 | 0.95 | 2 | 7.60 | |
| H35AV1800 | 18 | 1.64 | 0.95 | 2 | 7.60 | ||
| H35AV1900 | 19 | 1.65 | 0.95 | 2 | 7.65 | ||
| H35AV2000 | 20 | 1.65 | 0.95 | 3 | 7.65 | ||
| H35AV2100 | 21 | 1.66 | 0.95 | 3 | 7.65 | ||
| Alta indução magnética | H20AVG1200 | 0.20 | 12 | 1.68 | 0.93 | 2 | 7.65 |
| H25AVG1300 | 0.25 | 13 | 1.68 | 0.94 | 2 | 7.65 | |
| H27AVG1400 | 0.27 | 14 | 1.68 | 0.94 | 2 | 7.65 | |
| H30AVG1500 | 0.30 | 15 | 1.68 | 0.94 | 2 | 7.65 | |
| H35AVG1700 | 0.35 | 17 | 1.68 | 0.95 | 2 | 7.65 | |
| H35AVG1900 | 19 | 1.68 | 0.95 | 3 | 7.65 | ||
| Alta eficiência | H20AVX1200 | 0.20 | 12 | 1.64 | 0.93 | 2 | 7.65 |
| H20AVX1300 | 13 | 1.65 | 0.93 | 2 | 7.65 | ||
| H27AVX1400 | 0.27 | 14 | 1.65 | 0.94 | 2 | 7.65 | |
| H30AVX1500 | 0.30 | 15 | 1.66 | 0.94 | 2 | 7.65 | |
| H35AVX1700 | 0.35 | 17 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 | |
| Alta resistência | H35AVQ500 | 0.35 | 25 | 1.64 | 0.95 | 2 | 7.60 |
| H35AVQ550 | 32 | 1.63 | 0.95 | 2 | 7.60 | ||
| H35AVQ600 | 35 | 1.6 | 0.95 | 2 | 7.60 | ||
| Alta eficiência e resistência | H25AVM1300 | 0.25 | 13 | 1.65 | 0.94 | 2 | 7.60 |
| H27AVM1400 | 0.27 | 14 | 1.65 | 0.94 | 2 | 7.60 | |
| H30AVM1500 | 0.30 | 15 | 1.65 | 0.94 | 2 | 7.60 |
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