주요 시사점
규소강은 결정질 재료입니다. 즉, 고용체에 규소가 포함된 체-체심 입방체(BCC) 페라이트 격자입니다. 비정질 영역이 포함되어 있지 않습니다.
실리콘 함량은 일반적으로 등급별로 약 0.5~3.5%(곡물 지향 등급의 경우 약 3%)입니다.- 실리콘은 저항률을 높이고 코어 손실을 낮춥니다.
GO(결정립 방향) 강은 2차 재결정화를 통해 고스 질감을 개발하여 쉬운-자화 방향을 변압기 코어의 압연 방향과 일치시킵니다.
무{0}}방향성(NGO) 강철은 거의-결정 방향이 무작위이며 플럭스가 회전하는 모터, 발전기 및 기기에 사용됩니다.
1. 결정 구조
실리콘강BCC(체심 입방체) 페라이트 합금입니다. 철 원자는 BCC 격자를 차지하고 실리콘 원자는 치환 용해되어 일부 철 원자를 대체합니다. 실리콘은 전기 저항률을 높여 와전류 손실을 줄이고 자기 변형을 줄이며 히스테리시스 손실을 낮춥니다. 실리콘이 너무 많으면 강철이 부서지기 쉽기 때문에 상업용 등급이 등급별로 약 0.5~3.5% 범위에 머무르는 것입니다. 상업용 규소강에는 비정질(비{6}}) 상이 없습니다. - 비정질 자기 스트립은 별도의 제품군(금속 유리)이므로 결정질 전기강판과 혼동해서는 안 됩니다.
2. 곡물 방향: GO 대 NGO
| 측면 | 곡물- 지향(GO) | 비-지향적(NGO) |
|---|---|---|
| 곡물 질감 | 고스 질감: 롤링에 맞춰 자화 방향이 용이함(2차 재결정) | 거의-무작위 방향 |
| 최고의 플럭스 방향 | 굴러가는 방향을 따라 | 모든 방향(등방성) |
| 일반적인 사용 | 변압기 코어, 계측기 변압기, 리액터 | 모터, 발전기, 기기 코어, 회전 기계 |
| 실리콘 함량 | 약 3% | 등급별 0.5~3.5% |
3. 곡물, 곡물 경계 및 도메인
강철은 입자 경계로 분리된 입자로 구성됩니다. 결정립 경계는 자벽의 움직임을 방해하고 히스테리시스 손실의 원인이 되므로 결정립 크기와 방향을 제어하는 것이 전기-강철 설계의 핵심입니다. GO강에서는 자화가 압연 방향을 따르도록 입자 방향이 설계됩니다. NGO 강철에서는 무작위 방향이 회전 필드에서 균일한 동작을 제공합니다. 손실은 세 가지 구성요소인 - 히스테리시스, 와상-전류 및 이상 손실 -을 가지며 실리콘 합금, 얇은 적층, 절연 코팅 및 더 높은 GO 등급에서는 자기-영역 개선을 통해 감소됩니다.
4. 등급제도
GO 등급은 1.7T/50Hz의 코어 손실로 분류됩니다(예: GB/T 2521.1 또는 IEC 60404-8-7 M 시리즈 기준). NGO 등급은 GB/T 2521.2 또는 해당 IEC 분류당 1.5T/50Hz로 분류됩니다. 등급, 두께, 손실 등급별로 정렬합니다. 공장 인증서는 측정된 값을 보고합니다.
포장 및 배송

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자주 묻는 질문
Q1. 규소강은 비정질인가요?
아니요. 실리콘강은 결정질입니다(BCC 페라이트). 비정질 자기 스트립은 다른 비-결정 제품군입니다.
Q2. 규소강에는 규소가 얼마나 들어있나요?
일반적으로 등급별로 약 0.5~3.5%입니다. 곡물- 지향 등급은 일반적으로 약 3%입니다.
Q3. GO강과 NGO강의 차이점은 무엇인가요?
GO에는 방향성 플럭스(변압기)에 최적화된 방향성(Goss) 텍스처가 있습니다. NGO는 현장 애플리케이션(모터, 발전기) 회전을 위해{0}}거의 무작위 방향을 가지고 있습니다.-





