Электротехническая сталь считается более эффективной, чем нержавеющая сталь, при производстве электрооборудования благодаря своим особым магнитным свойствам. www.pzps.tech ru.galvanized-coil.com
Некоторые из них:
- Высокая магнитная проницаемость. www.pzps.tech Электротехнические стали способны легко намагничиваться и размагничиваться, что позволяет им эффективно передавать и преобразовывать электрическую энергию. www.pzps.tech
- Низкие потери на гистерезис. www.pzps.tech При каждом цикле намагничивания и размагничивания за счёт вихревых токов теряется часть магнитной энергии. www.pzps.tech Электротехнические стали имеют низкие потери на гистерезис, что снижает нагрев и повышает эффективность сердечников при работе как в прямом, так и в обратном направлении. www.pzps.tech
- Низкая коэрцитивная сила. www.pzps.tech Для размагничивания материалов нужно воздействие внешнего магнитного поля. www.pzps.tech Электротехнические стали обладают низкой коэрцитивной силой, что облегчает процесс намагничивания и размагничивания. www.pzps.tech
- Высокая стойкость к высоким температурам. dzen.ru Электротехническая сталь обладает хорошими тепловыми свойствами, что позволяет ей выдерживать высокие температуры без деформации и потери электрических характеристик. dzen.ru
Нержавеющая сталь обладает умеренной проводимостью. www.tuofa-cncmachining.com На теплопередачу и электропроводность влияет её состав. www.tuofa-cncmachining.com Хром и углерод делают проводящие свойства нержавеющей стали менее эффективными. www.tuofa-cncmachining.com Однако в электротехнике нержавеющей стали используется гальваническое покрытие, которое увеличивает её проводящие свойства. www.tuofa-cncmachining.com