Strukturierte Komponentendaten · 2026

Lamellierter Kern

Ein lamellierter Kern ist eine Schlüsselkomponente in Steuertransformatoren, bestehend aus dünnen, isolierten Elektroblechen, die übereinander gestapelt sind.

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

Ein lamellierter Kern ist eine Schlüsselkomponente in Steuertransformatoren, die aus dünnen, isolierten Blechen aus Elektroband zusammengesetzt ist. Diese Bauweise minimiert Wirbelstromverluste, indem sie den Pfad induzierter Ströme unterbricht, wodurch die Effizienz verbessert und die Wärmeentwicklung im Transformatorbetrieb reduziert wird. Er dient als magnetischer Kreis, der Energie zwischen Primär- und Sekundärwicklung überträgt und gleichzeitig eine präzise Spannungsregelung aufrechterhält. Funktioniert durch Bereitstellung eines magnetischen Pfads mit geringem magnetischem Widerstand für den magnetischen Wechselfluss. Die lamellierte Struktur mit isolierten Schichten verhindert große zirkulierende Wirbelströme, die in massivem Metall auftreten würden, und reduziert so Energieverluste und Wärme. Wenn Wechselstrom durch die Transformatorwicklungen fließt, erzeugt er ein sich änderndes Magnetfeld, das über den magnetischen Kreis des Kerns eine Spannung in benachbarten Wicklungen induziert.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein lamellierter Kern ist eine Schlüsselkomponente in Steuertransformatoren, die aus dünnen, isolierten Blechen aus Elektroband zusammengesetzt ist. Diese Bauweise minimiert Wirbelstromverluste, indem sie den Pfad induzierter Ströme unterbricht, wodurch die Effizienz verbessert und die Wärmeentwicklung im Transformatorbetrieb reduziert wird. Er dient als magnetischer Kreis, der Energie zwischen Primär- und Sekundärwicklung überträgt und gleichzeitig eine präzise Spannungsregelung aufrechterhält.

Funktioniert durch Bereitstellung eines magnetischen Pfads mit geringem magnetischem Widerstand für den magnetischen Wechselfluss. Die lamellierte Struktur mit isolierten Schichten verhindert große zirkulierende Wirbelströme, die in massivem Metall auftreten würden, und reduziert so Energieverluste und Wärme. Wenn Wechselstrom durch die Transformatorwicklungen fließt, erzeugt er ein sich änderndes Magnetfeld, das über den magnetischen Kreis des Kerns eine Spannung in benachbarten Wicklungen induziert.
Funktionsprinzip
Works by providing a low-reluctance magnetic path for alternating magnetic flux. The laminated structure with insulated layers prevents large circulating eddy currents that would occur in solid metal, reducing energy losses and heat. When AC current flows through transformer windings, it creates a changing magnetic field that induces voltage in adjacent windings via the core's magnetic circuit.
Materialien
Elektroband (Siliziumstahl)typischerweise 023 mm bis 035 mm Dickemit Isolationsbeschichtung (C-3C-4 oder C-5 Qualität). Gängige Güten: M-15M-19M-22M-27M-36M-43M-45M-47. Siliziumgehalt: 2-45 %.
Core Loss
1.0–2.5 W/kg at 1.5 T, 50 HzW/kg
Permeability
1000–5000 at 1.0 T, 50 Hzdimensionless
Stacking Factor
0.95–0.98dimensionless
Lamination Thickness
0.23–0.35mm
Insulation Resistance
≥100Ω·cm²
Betriebstemperatur
-40 to 155°C
Ambient temperature
-40 to 40 °C
Frequency
50–60 Hz
Magnetic flux density
1.0–1.7 T
Core temperature rise
≤ 80 K above ambient
Normen
IEC 60404-2IEC 60404-6IEC 60404-8-1IEC 60404-13IEC 60085IEC 60404-1

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Lamellierter Kern.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Poor insulation between laminations->Increased eddy current losses, overheating, reduced efficiency->Quality control of insulation coating, proper handling to prevent damage, thermal monitoring
Mechanical stress during assembly->Distorted magnetic path, increased noise, reduced performance->Precision stacking equipment, controlled clamping force, alignment verification
Core saturation from overvoltage->Excessive heating, waveform distortion, potential insulation failure->Proper transformer sizing, voltage regulation, saturation detection circuits

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Core saturation leading to overheating
1
Interlamination short circuits
2
Mechanical damage during assembly
3
Insulation breakdown at high temperatures
4
Magnetic flux leakage

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.1mm on lamination dimensions, ±2% on stacking height, angular tolerance ±0.5°
test method
Epstein frame test for core loss, permeability measurement, insulation resistance test, dimensional verification, visual inspection for defects

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

Häufige Fragen

Why are transformer cores laminated instead of solid?

Lamination reduces eddy current losses by breaking the path for circulating currents. Solid cores would experience significant energy loss as heat due to induced eddy currents from alternating magnetic fields.

What materials are used for laminated cores?

Primarily electrical steel (silicon steel) with 2-4.5% silicon content. The silicon increases electrical resistivity and reduces hysteresis losses. The sheets are coated with insulation to prevent electrical contact between layers.

How does lamination thickness affect performance?

Thinner laminations (0.23mm) reduce eddy current losses more effectively but increase manufacturing cost. Thicker laminations (0.35mm) are more economical but have slightly higher losses. The choice depends on frequency and efficiency requirements.

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 Lamellierter Kern

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

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URN:CNFX:ME:UNIT:LAMINATED_CORE