Strukturierte Komponentendaten · 2026

Elektroblechpaket

Präzisionsgestanzte oder lasergeschnittene dünne Bleche aus Siliziumstahllegierungen, typischerweise 0,2-0,7 mm dick, mit Isolierbeschichtung, die zu Statorkernen in Elektromotoren, Transformatoren und Generatoren gestapelt und gebondet werden.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Elektroblechpaket wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Elektroblechpakete sind präzisionsgestanzte oder lasergeschnittene dünne Bleche aus Siliziumstahllegierungen, typischerweise 0,2-0,7 mm dick, mit einer Isolierbeschichtung. Sie werden gestapelt und gebondet, um den Statorkern in Elektromotoren, Transformatoren und Generatoren zu bilden. Die Bleche minimieren Wirbelstromverluste, indem sie elektrische Pfade unterbrechen, während ihre hohe magnetische Permeabilität die Flussleitung verbessert. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören geringe Ummagnetisierungsverluste, hohe Sättigungsinduktion und gute mechanische Festigkeit zur Unterstützung der Wicklungen. Elektroblechpakete funktionieren, indem sie Wirbelströme durch Isolierung zwischen den Schichten reduzieren und den magnetischen Fluss effizient im Statorkern leiten. Wenn Wechselstrom durch die Statorwicklungen fließt, erzeugt er ein rotierendes Magnetfeld. Der geschichtete Kern bietet einen Pfad mit geringem magnetischem Widerstand für diesen Fluss und minimiert Energieverluste in Form von Wärme. Die Isolierung (z. B. Oxid- oder Phosphatbeschichtung) verhindert zirkulierende Ströme zwischen den Blechen, während die Siliziumstahllegierung Hystereseverluste reduziert.

Komponentenspezifikationen

Definition
Elektroblechpakete sind präzisionsgestanzte oder lasergeschnittene dünne Bleche aus Siliziumstahllegierungen, typischerweise 0,2-0,7 mm dick, mit einer Isolierbeschichtung. Sie werden gestapelt und gebondet, um den Statorkern in Elektromotoren, Transformatoren und Generatoren zu bilden. Die Bleche minimieren Wirbelstromverluste, indem sie elektrische Pfade unterbrechen, während ihre hohe magnetische Permeabilität die Flussleitung verbessert. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören geringe Ummagnetisierungsverluste, hohe Sättigungsinduktion und gute mechanische Festigkeit zur Unterstützung der Wicklungen.

Elektroblechpakete funktionieren, indem sie Wirbelströme durch Isolierung zwischen den Schichten reduzieren und den magnetischen Fluss effizient im Statorkern leiten. Wenn Wechselstrom durch die Statorwicklungen fließt, erzeugt er ein rotierendes Magnetfeld. Der geschichtete Kern bietet einen Pfad mit geringem magnetischem Widerstand für diesen Fluss und minimiert Energieverluste in Form von Wärme. Die Isolierung (z. B. Oxid- oder Phosphatbeschichtung) verhindert zirkulierende Ströme zwischen den Blechen, während die Siliziumstahllegierung Hystereseverluste reduziert.
Funktionsprinzip
Electrical steel laminations work by reducing eddy currents through insulation between layers, directing magnetic flux efficiently in the stator core. When alternating current flows through stator windings, it creates a rotating magnetic field. The laminated core provides a low-reluctance path for this flux, minimizing energy losses as heat. The insulation (e.g., oxide or phosphate coating) prevents circulating currents between sheets, while the silicon steel alloy reduces hysteresis losses.
Materialien
Kaltgewalzter nichtkornorientierter Siliziumstahl (z. B. M250-35AM400-50A) oder kornorientierter Siliziumstahl für spezielle Anwendungen. Siliziumgehalt: 1-35%. Isolierung: C-5 organische BeschichtungC-6 anorganische Beschichtung oder Hybrid. Dicke: 02 mm035 mm05 mm oder 065 mm Standardqualitäten.
Core Loss
2.5-4.5 W/kg at 1.5T, 50Hz
Permeability
1500-5000 μ
Stacking Factor
0.95-0.97
Coating Resistance
>10 Ω·cm²
Flatness Tolerance
<0.2 mm/m
Saturation Induction
1.8-2.0 T
Normen
ISO 683-17IEC 60404-8-7ASTM A876DIN EN 10106

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Elektroblechpaket.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Inadequate insulation coating or damage during handling->Increased eddy currents, overheating, reduced motor efficiency->Use certified materials with proper coating, implement quality checks (e.g., resistance testing), handle with protective packaging
Improper stacking or misalignment during assembly->Increased magnetic reluctance, vibration, noise, and mechanical stress->Precision stacking fixtures, laser alignment tools, and torque-controlled fastening
Material impurities or incorrect silicon content->High hysteresis losses, reduced permeability, overheating->Source from certified suppliers, conduct material certification (e.g., spectrography), adhere to ISO 683-17 standards

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Core loss exceeding specs due to poor material grade
1
Insulation breakdown causing interlamination shorts
2
Burrs or deformation affecting stacking and air gaps
3
Corrosion in humid environments degrading performance

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.05 mm thickness, ±0.1 mm dimensional for stamping; flatness within 0.2 mm/m per ISO 683-17
test method
Epstein frame test for core loss and permeability per IEC 60404-2; coating resistance per ASTM A976; dimensional checks with CMM or laser scanning

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

Why are electrical steel sheets laminated instead of solid?

Laminations reduce eddy current losses by insulating layers, preventing circulating currents that cause heating and efficiency drops in AC applications.

What is the difference between non-oriented and grain-oriented electrical steel?

Non-oriented steel has uniform magnetic properties in all directions, used for rotating machines like motors. Grain-oriented steel has enhanced magnetic properties in one direction, ideal for transformers.

How are laminations bonded in a stator stack?

Methods include welding, interlocking tabs, adhesive bonding, or stacking under pressure with end plates, ensuring mechanical integrity and minimal air gaps.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Elektroblechpaket

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:ELECTRICAL_STEEL_LAMINATION