RU2724649C1 - Сердечник трансформатора - Google Patents

Сердечник трансформатора Download PDF

Info

Publication number
RU2724649C1
RU2724649C1 RU2019126206A RU2019126206A RU2724649C1 RU 2724649 C1 RU2724649 C1 RU 2724649C1 RU 2019126206 A RU2019126206 A RU 2019126206A RU 2019126206 A RU2019126206 A RU 2019126206A RU 2724649 C1 RU2724649 C1 RU 2724649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetostriction
core
steel
plates
electrical steel
Prior art date
Application number
RU2019126206A
Other languages
English (en)
Inventor
Сэйдзи ОКАБЭ
Такэси ОМУРА
Хиротака ИНОЭ
Original Assignee
ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН filed Critical ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН
Application granted granted Critical
Publication of RU2724649C1 publication Critical patent/RU2724649C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/02Cores, Yokes, or armatures made from sheets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/24Magnetic cores
    • H01F27/245Magnetic cores made from sheets, e.g. grain-oriented
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/16Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys in the form of sheets
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • H01F2003/106Magnetic circuits using combinations of different magnetic materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/33Arrangements for noise damping

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к конструкции сердечника трансформатора. Технический результат – снижение вибрации сердечника и уровня шума трансформатора. Сердечник трансформатора сформирован путем послойного наложения по меньшей мере двух типов текстурированных листов электротехнической стали, которые отличаются по величине магнитострикции на 2×10или более при намагничивании от 0 Тл до 1,7 Тл. 1 табл.

Description

Область техники
Данное изобретение относится к сердечнику трансформатора, сформированному посредством укладки множества листов трансформаторной стали.
Предшествующий уровень техники
Были изучены разные технические решения в данной области, направленные на уменьшение шума, создаваемого трансформаторами. В частности, так как сердечник является источником шума даже без нагрузки, много технологических усовершенствований было внесено в сердечник и лист трансформаторной стали, используемый для него, для снижения шума.
В частности, что касается магнитострикции листа трансформаторной стали, которая является источником шума, например, в документах JP2013-87305A (ПЛ 1) и JP2012-177149A (ПЛ 2) раскрыты технические решения для соответствующего регулирования компонентов, покрытия, ориентации кристаллов, напряжения и т.п. стального листа.
В документах JPH8-250339A (ПЛ 3) и JP2006-14555A (ПЛ 4) описаны методы подавления вибрации сердечника посредством прокладки полимера или демпфирующей стальной пластины между пластинами трансформаторной стали.
Кроме того, в документе JP2003-77747A (ПЛ 5) описаны технические решения для скрепления стальных пластин, с тем чтобы подавлять вибрацию сердечника.
Перечень цитируемых документов
Патентная литература (ПЛ):
ПЛ 1: JP2013-87305A
ПЛ 2: JP2012-177149A
ПЛ 3: JPH8-250339A
ПЛ 4: JP2006-14555A
ПЛ 5: JP2003-77747A
Раскрытие изобретения
Техническая проблема
Хотя посредством упомянутой выше технологии обеспечивается возможность уменьшения магнитострикции и вибрации сердечника, в технических решениях, раскрытых в ПЛ 1 и ПЛ 2, установлен предел уменьшения магнитострикции, а подавление шума при их применении является незначительным. Кроме того, техническое решение, включающее использование полимера или демпфирующей стальной пластины в сердечнике, как описано в ПЛ 3 и ПЛ 4, сталкивается с проблемой увеличения размера сердечника. Кроме того, при применении технического решения, включающего скрепление сердечников, как это описано в ПЛ 5, скрепление занимает время, и неравномерная нагрузка может быть приложена к стальной пластине, что может ухудшать магнитные свойства.
Таким образом, было бы полезным для уменьшения вибрации сердечников и уменьшения шума трансформаторов использовать механизм, отличающийся от известных из предшествующего уровня техники.
Решение проблемы
В результате интенсивных исследований авторы установили, что посредством использования двух или большего количества текстурированных листов трансформаторной стали, имеющих отличающиеся магнитострикционные свойства, появление одинаковой вибрации во всем сердечнике может быть предотвращено, общая вибрация может быть уменьшена и шум трансформатора может быть уменьшен, соответственно.
Настоящее изобретение основано на описанном выше новом обнаруженном явлении, и оно может быть кратко сформулировано следующим образом.
Сердечник трансформатора, сформированный в виде пакета по меньшей мере из двух типов текстурированных листов трансформаторной стали, которые имеют разность значений магнитострикции 2 × 10-7 или более при намагничивании от 0 Тл до 1,7 Тл.
Благоприятный эффект
Согласно настоящему изобретению, вибрация сердечников может быть уменьшена и шум трансформаторов может быть снижен за счет использования механизма, отличающегося от известных из предшествующего уровня техники.
Осуществление изобретения
Согласно настоящему изобретению, по меньшей мере два типа пластин трансформаторной стали, имеющих различные магнитострикционные свойства, используют в железном сердечнике. В настоящем описании под выражением «стальные листы, имеющие различные магнитострикционные свойства», понимаются листы электротехнической стали, имеющие различную магнитострикцию при условии, что сначала они размагничены при снижении магнитной индукции до 0 Тл, а затем намагничиваются при возбуждении магнитной индукции до 1,7 Тл, при этом разность значений магнитострикции составляет 2 × 10-7 или более.
Кроме того, согласно настоящему изобретению, в сердечнике можно использовать три или большее количество типов пластин электротехнической стали, имеющих различные магнитострикционные свойства. Кроме того, согласно настоящему изобретению, если какие-либо из стальных пластин, используемых в сердечнике, имеют разность значений магнитострикции 2 × 10-7 или более, другие стальные пластины могут иметь разность значений магнитострикции в пределах этой величины. Однако доля стальных пластин, имеющих небольшую разность значений магнитострикции (т.е. разность значений магнитострикции менее 2 × 10-7), в сердечнике предпочтительно составляет 90% или менее, более предпочтительно, 60% или менее, из всех стальных пластин, используемых в сердечнике (что ниже просто называется «сердечника в целом»).
При использовании двух или большего количества типов пластин электротехнической стали, имеющих различные магнитострикционные свойства, в каждом слое сердечника происходят различные расширения и сжатия. В результате, слои, имеющие различные магнитострикционные свойства, взаимно гасят вибрацию, или механизм работает на подавление вибрации благодаря трению между слоями, благодаря чему подавляется вибрация и уменьшается шум.
И напротив, если сердечник выполнен из пластин электротехнической стали с одинаковыми магнитострикционными свойствами во всех слоях, то части такого сердечника (стержни и ярма), которые выполнены из пластин электротехнической стали с одинаковыми магнитострикционными свойствами, вместе создают аналогичный характер вибрации, амплитуда стремится к увеличению, и нет механизма ее подавления. Таким образом, при этом не следует ожидать эффекта уменьшения шума.
Как описано выше, разница значений магнитострикции между пластинами электротехнической стали согласно настоящему изобретению должна составлять 2 × 10-7 или более. Причина заключается в том, что, если разница составляет меньше этой величины, то описанному выше механизму подавления вибрации сложно работать, и эффект уменьшения шума является небольшим. Хотя верхний предел разницы значений магнитострикции не определен конкретно, в случае слишком большой разницы, это означает, что абсолютное значение магнитострикции по меньшей мере одной из стальных пластин является большим, что может вызвать увеличение шума. Таким образом, разница значений магнитострикции предпочтительно составляет 2 × 10-6 или менее.
Кроме того, если магнитострикцию разделить на положительную и отрицательную, то это более предпочтительно, так как взаимный эффект гашения вибрации больше.
Что касается подходящей магнитострикции для каждой пластины электротехнической стали, то предпочтительно абсолютная величина составляет 2 × 10-6 или менее для предотвращения чрезмерной вибрации сердечника. С другой стороны, минимальная величина, по абсолютному значению, магнитострикции не ограничена конкретным значением, тем не менее она должна быть величиной, при которой может быть обеспечена указанная выше разность значений магнитострикции.
Причина, по которой изменение магнитострикции определено здесь как «при намагничивании от 0 Тл до 1,7 Тл», заключается в том, что этот диапазон фактически используется в качестве индекса, представляющего магнитострикционные свойства, так как текстурированные листы электротехнической стали часто используются при значениях около 1,7 Тл для трансформаторов (тогда как в других случаях, при использовании магнитной индукции ниже 1,7 Тл, проблема, связанная с шумом, не является актуальной), и так как магнитострикционные свойства, из-за ориентации кристаллов и структуры магнитных доменов в листах электротехнической стали, могут заметно проявляться. Магнитострикционные свойства при 1,7 Тл определяют исходя из величины нулевого пика, полученной посредством измерения кривой магнитострикции при намагничивании до максимальной магнитной индукции 1,7 Тл при 50 Гц в направлении проката, после размагничивания текстурированных листов электротехнической стали.
Для получения пластин электротехнической стали, имеющих разность значений магнитострикции, необходимо сделать так, чтобы магнитная доменная структура была различной в различных пластинах электротехнической стали. Более конкретно, следующие способы могут быть использованы отдельно или в сочетании друг с другом: изменение ориентации кристаллов (например, посредством использования текстурированных листов электротехнической стали с различной магнитной индукцией B8); изменение эффекта натяжения покрытия (например, изменение состава, толщины и температуры сушки изолирующего покрытия); приложение напряжения к стальным листам (например, прокатыванием с уменьшением толщины стальных листов; отгибание с использованием рычага и т.п.; обработка струей дроби или струей воды; приложение напряжения с помощью лазерного пучка; пучка электронов, плазменного факела и т.п.) или любым их сочетанием.
Кроме того, когда доля стальных пластин с определенной магнитострикцией во всем сердечнике становится большой среди стальных пластин, имеющих различие по магнитострикции, влияние магнитострикции проявляется заметно, и подавление вибрации становится незначительным. Таким образом, доля стальных пластин, имеющих определенную магнитострикцию, предпочтительно должна составлять не более 80%, более предпочтительно не более 60%, сердечника в целом.
Хотя нет ограничений, в частности, в отношении специальной формы укладки пластин электротехнической стали согласно изобретению, предпочтительно переходить с одного типа на другой при укладке различных стальных пластин в пакете дважды или большее количество раз на всей толщине слоеного сердечника таким образом, чтобы стальные пластины, имеющие различие по значениям магнитострикции, были уложены одна поверх другой. Кроме того, более предпочтительно «переключаться» между типами стальных пластин, после, например, набранных в один пакет от 1 пластины или более до 20 пластин или менее. В частности, более предпочтительно набирать стальные пластины, такие как стальные пластины с любым видом магнитострикции, как можно более равномерно распределенными по всей толщине слоеного сердечника.
Может быть по меньшей мере два типа стальных пластин, обладающих различными магнитострикционными свойствами, но верхнего предела не существует. Кроме того, как описано выше, если сердечник содержит стальные пластины, разница между минимальным и максимальным значениями магнитострикции которых составляет 2 × 10-7 или более, то можно использовать стальную пластину с некоторым значением магнитострикции, находящимся между этими величинами. Порядок укладки стальных пластин в этом случае не особенно ограничен, тем не менее для того, чтобы смежные слои гасили вибрацию друг друга, или для увеличения трения между слоями, предпочтительно комбинировать различные типы стальных пластин, чтобы они были настланы один поверх другого для увеличения разницы значений магнитострикции между смежными стальными пластинами и для увеличения количества слоев, обладающих разницей значений магнитострикции. В настоящем описании, когда имеется просто разница значений магнитострикции, это означает, что имеется различие в значениях магнитострикции большее, чем диапазон ошибки, который обычно рассматривают для результатов измерения магнитострикции. Кроме того, под одним типом стальной пластины понимается стальная пластина, которая не имеет различия по магнитострикции (также выражаемое как «имеет одинаковую магнитострикцию») в описанном выше диапазоне ошибки.
Примеры
Пример 1
Сердечник трансформатора изготовили посредством сочетания пластин 1-3 электротехнической стали, перечисленных в таблице 1, и исследовали шум.
Сердечник трансформатора представлял собой уложенный в виде пакета, трехфазный сердечник трехстержневого типа, изготовленный посредством вырезания контура из текстурированного листа электротехнической стали шириной 125 мм или 160 мм и формирования образца со скошенными краями. Весь сердечник имеет ширину 890 мм, высоту 800 мм и толщину пакета 244 мм. В этот раз сердечник был формирован из стальных пластин шириной 125 мм, с обеих сторон которых наложен стальной лист шириной 160 мм. Пластины 1-3 электротехнической стали были получены посредством измельчения магнитных доменов на сильно- ориентированном листе электротехнической стали, толщиной 0,23 мм посредством лазерного облучения. Мощность лазера по-разному изменяли для получения различной магнитострикции. Более конкретно, пучком дискового YAG-лазера, сфокусированный диаметр 0,1 мм, облучали со скоростью сканирования 100 м/с линейно в направлении, перпендикулярном направлению проката; интервал между линиями облучения установлен равным 7,5 мм; и выходную мощность изменяли в диапазоне от 200 Вт до 3000 Вт для изменения магнитострикции. Магнитострикцию определяли исходя из значения нулевого пика, полученного посредством измерения магнитострикции стальной пластины, вырезанной шириной 100 мм и длиной (в направлении проката) 500 мм, при намагничивании до максимальной магнитной индукции 1,7 Тл при частоте 50 Гц, используя устройство лазерного доплеровского типа для измерения магнитострикции.
Сердечники изготавливали путем сочетания пластин 1-3 электротехнической стали с измененной таким образом магнитострикцией в долях, приведенных в таблице 1. Более конкретно, вырезанные материалы из текстурированных листов 1-3 электротехнической стали, готовили в соответствующих долях, указанных в таблице 1. Затем, при сборке сердечника, две стальные пластины, имеющие одинаковую магнитострикцию, комбинировали в виде минимального блока, так чтобы получить соответствующие доли в изготавливаемом сердечнике. При использовании 50% каждого из двух типов, складывали две пластины 1 электротехнической стали и затем две пластины 2 электротехнической стали; и такой цикл повторяли для формирования слоеной структуры. Если обеспечивали не 50-процентное долевое использование пластин каждого типа, при формировании полной толщины, то стальные пластины каждого типа равномерно распределяли без отклонений и складывали в соответствии с их долями. Катушка возбуждения была намотана вокруг этого сердечника, и в полученном в результате сердечнике возбуждали переменным током магнитную индукцию 1,7 Тл при 50 Гц. Затем измеряли шум на высоте 400 мм и на расстоянии 300 мм от поверхности сердечника (всего в 6 местах) по всей поверхности и задней стороне трех стержней. Измеренные величины усреднили и использовали в качестве величины шума, создаваемого сердечником.
Магнитострикцию каждой пластины электротехнической стали измеряли лазерным доплеровским виброметром, используя вырезанный образец шириной 100 мм и длиной 500 мм, при намагничивании от размагниченного состояния (0 Тл) до максимальной магнитной индукции 1,7 Тл, возбуждаемой переменным током частотой 50 Гц.
Как можно видеть из таблицы 1, шум от сердечника был небольшим во всех сердечниках, соответствующих изобретению.
Таблица 1
Текстурированный лист из электротехнической стали 1 Текстурированный лист из электротехнической стали 2 Текстурированный лист из электротехнической стали 3 Шум (дБ) Примечания
Магнитострикция (Ч10-7) Доля (%) Магнитострикция (Ч10-7) Доля (%) Магнитострикция (Ч10-7) Доля (%)
1 -3,2 50 -0,5 50 - - 52 Пример
2 0,5 50 3,4 50 - - 53 Пример
3 -1,8 50 0,6 50 - - 50 Пример
4 -3,2 70 -0,5 30 - - 54 Пример
5 -3,2 82 -0,5 18 - - 55 Пример
6 -3,2 60 -0,5 20 2,1 20 52 Пример
7 -2,2 40 -0,6 20 1,0 40 53 Пример
8 -2,2 5 -0,6 90 1,0 5 54 Пример
9 -2,2 20 -0,6 60 1,0 20 52 Пример
10 -3,2 20 -0,6 60 2,1 20 51 Пример
11 -2,2 100 - - - - 61 Сравнительный пример
12 -3,2 50 -1,5 50 - - 59 Сравнительный пример
13 0,5 50 2,1 50 - - 59 Сравнительный пример
14 -2,2 60 -1,5 20 -0,5 20 60 Сравнительный пример

Claims (1)

  1. Сердечник трансформатора, сформированный путем послойного наложения по меньшей мере двух типов текстурированных листов электротехнической стали, которые отличаются по величине магнитострикции на 2×10-7 или более при намагничивании от 0 Тл до 1,7 Тл.
RU2019126206A 2017-03-30 2018-03-29 Сердечник трансформатора RU2724649C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-068235 2017-03-30
JP2017068235 2017-03-30
PCT/JP2018/013490 WO2018181831A1 (ja) 2017-03-30 2018-03-29 変圧器鉄心

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2724649C1 true RU2724649C1 (ru) 2020-06-25

Family

ID=63676444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019126206A RU2724649C1 (ru) 2017-03-30 2018-03-29 Сердечник трансформатора

Country Status (7)

Country Link
US (1) US11430599B2 (ru)
EP (1) EP3605566B1 (ru)
JP (1) JP6809598B2 (ru)
KR (1) KR102268415B1 (ru)
CN (1) CN110326068B (ru)
RU (1) RU2724649C1 (ru)
WO (1) WO2018181831A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230066067A (ko) 2020-10-21 2023-05-12 제이에프이 스틸 가부시키가이샤 방향성 전기 강판, 방향성 전기 강판의 제조 방법 및 방향성 전기 강판의 평가 방법
CN113447743B (zh) * 2021-06-28 2024-03-12 西安西电变压器有限责任公司 一种变压器空载噪声确定方法、装置及系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03204911A (ja) * 1989-10-23 1991-09-06 Toshiba Corp 変圧器鉄心
RU2038638C1 (ru) * 1993-01-11 1995-06-27 Научно-производственное предприятие "Гамма" Магнитопровод
JP2003077747A (ja) * 2001-08-30 2003-03-14 Chugoku Electric Manufacture Co Ltd 騒音抑制積層鉄心の製造方法及び騒音抑制構造電磁鋼板
JP2012177149A (ja) * 2011-02-25 2012-09-13 Jfe Steel Corp 方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP2013087305A (ja) * 2011-10-14 2013-05-13 Jfe Steel Corp 方向性電磁鋼板とその製造方法および変圧器

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5230508Y2 (ru) 1973-09-21 1977-07-12
US4100521A (en) * 1975-04-15 1978-07-11 Hitachi, Ltd. Iron core for induction apparatuses
JPS6022308A (ja) 1983-07-18 1985-02-04 Mitsubishi Electric Corp 磁気鉄心
KR950015006B1 (ko) 1989-10-23 1995-12-21 가부시끼가이샤 도시바 변압기 코어
JPH04116809A (ja) * 1990-09-07 1992-04-17 Toshiba Corp 変圧器鉄心
US5371486A (en) * 1990-09-07 1994-12-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Transformer core
KR970009050B1 (ko) * 1993-11-30 1997-06-03 이규식 비자성체로 되는 토너전이 로울러의 제조방법
JPH08250339A (ja) 1995-03-10 1996-09-27 Nippon Steel Corp 低騒音方向性電磁鋼板および積層鉄心
JPH09199340A (ja) * 1996-01-17 1997-07-31 Nippon Steel Corp 低騒音積層鉄心
JP2005086143A (ja) 2003-09-11 2005-03-31 Nippon Steel Corp 変圧器またはリアクトル用巻鉄心の材料選択方法
JP2006014555A (ja) 2004-06-29 2006-01-12 Toyo Electric Mfg Co Ltd 電磁機器の低騒音化構造
JP5923882B2 (ja) * 2010-06-30 2016-05-25 Jfeスチール株式会社 方向性電磁鋼板およびその製造方法
CN103918048B (zh) 2011-11-08 2016-09-28 株式会社东芝 非接触受电装置用磁性片材和使用该磁性片材的非接触受电装置、电子设备、以及非接触充电装置
JP6015723B2 (ja) 2013-08-30 2016-10-26 Jfeスチール株式会社 低騒音変圧器鉄心用方向性電磁鋼板の製造方法
JP6365333B2 (ja) * 2015-02-05 2018-08-01 Jfeスチール株式会社 騒音特性に優れた電気機器鉄心の励磁方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03204911A (ja) * 1989-10-23 1991-09-06 Toshiba Corp 変圧器鉄心
RU2038638C1 (ru) * 1993-01-11 1995-06-27 Научно-производственное предприятие "Гамма" Магнитопровод
JP2003077747A (ja) * 2001-08-30 2003-03-14 Chugoku Electric Manufacture Co Ltd 騒音抑制積層鉄心の製造方法及び騒音抑制構造電磁鋼板
JP2012177149A (ja) * 2011-02-25 2012-09-13 Jfe Steel Corp 方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP2013087305A (ja) * 2011-10-14 2013-05-13 Jfe Steel Corp 方向性電磁鋼板とその製造方法および変圧器

Also Published As

Publication number Publication date
CN110326068A (zh) 2019-10-11
US11430599B2 (en) 2022-08-30
CN110326068B (zh) 2023-06-09
EP3605566B1 (en) 2023-06-07
WO2018181831A1 (ja) 2018-10-04
KR102268415B1 (ko) 2021-06-22
EP3605566A4 (en) 2020-05-06
JP6809598B2 (ja) 2021-01-06
KR20190110129A (ko) 2019-09-27
JPWO2018181831A1 (ja) 2019-06-27
EP3605566A1 (en) 2020-02-05
US20200051731A1 (en) 2020-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101421391B1 (ko) 방향성 전기 강판
WO2013100200A1 (ja) 方向性電磁鋼板およびその製造方法
RU2744690C1 (ru) Железный сердечник трансформатора
WO2013099258A1 (ja) 方向性電磁鋼板
RU2724649C1 (ru) Сердечник трансформатора
JP7230933B2 (ja) 方向性電磁鋼板及びその製造方法
JP6169695B2 (ja) 方向性電磁鋼板
KR102221606B1 (ko) 방향성 전기강판 및 그의 제조 방법
RU2746430C1 (ru) Железный сердечник трансформатора
JP6245296B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
JPH06251966A (ja) 鉄損の低い三相積鉄心変圧器
JPH03204911A (ja) 変圧器鉄心
KR102387488B1 (ko) 변압기용 철심
JPH04250604A (ja) 変圧器鉄心
JP7427351B2 (ja) 積鉄心
JP7556372B2 (ja) 三相三脚巻鉄心およびこれを用いた三相三脚巻鉄心変圧器
JPS6112008A (ja) 電気誘導装置
JPWO2019189859A1 (ja) 変圧器用鉄心
JPH04206609A (ja) 複合磁芯