Strukturierte Komponentendaten · 2026

Laminierter Siliziumstahlkern

Ein laminierter Siliziumstahlkern ist eine kritische Komponente in Mittelspannungs-Stromwandlern, die aus dünnen, isolierten Siliziumstahlblechen besteht, um Wirbelstromverluste zu reduzieren und den magnetischen Fluss zu konzentrieren.

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

Ein laminierter Siliziumstahlkern ist eine kritische Komponente in Mittelspannungs-Stromwandlern, die aus dünnen, isolierten Siliziumstahlblechen besteht, die übereinander gestapelt sind. Dieses Design reduziert Wirbelstromverluste, indem es den Pfad für zirkulierende Ströme im Kernmaterial begrenzt. Der Kern dient dazu, den magnetischen Fluss zu konzentrieren und zu leiten, der durch den Primärstrom erzeugt wird, und ermöglicht so eine genaue Sekundärstrominduktion für Mess- und Schutzwecke. Er ist so konstruiert, dass er in bestimmten Spannungs- und Frequenzbereichen arbeitet und eine zuverlässige Leistung in elektrischen Verteilungssystemen gewährleistet. Der Kern arbeitet nach den Prinzipien der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch die Primärwicklung fließt, erzeugt er ein veränderliches Magnetfeld. Der laminierte Siliziumstahlkern mit seiner hohen magnetischen Permeabilität und geringen Hysterese-Verlusten konzentriert diesen magnetischen Fluss und leitet ihn durch die Sekundärwicklung. Die voneinander isolierten Lamellen unterbrechen große Wirbelstrompfade und reduzieren so Energieverluste in Form von Wärme. Dies ermöglicht eine effiziente Stromübertragung vom Primär- zum Sekundärkreis bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Phasen- und Amplitudengenauigkeit für die Messung.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein laminierter Siliziumstahlkern ist eine kritische Komponente in Mittelspannungs-Stromwandlern, die aus dünnen, isolierten Siliziumstahlblechen besteht, die übereinander gestapelt sind. Dieses Design reduziert Wirbelstromverluste, indem es den Pfad für zirkulierende Ströme im Kernmaterial begrenzt. Der Kern dient dazu, den magnetischen Fluss zu konzentrieren und zu leiten, der durch den Primärstrom erzeugt wird, und ermöglicht so eine genaue Sekundärstrominduktion für Mess- und Schutzwecke. Er ist so konstruiert, dass er in bestimmten Spannungs- und Frequenzbereichen arbeitet und eine zuverlässige Leistung in elektrischen Verteilungssystemen gewährleistet.

Der Kern arbeitet nach den Prinzipien der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch die Primärwicklung fließt, erzeugt er ein veränderliches Magnetfeld. Der laminierte Siliziumstahlkern mit seiner hohen magnetischen Permeabilität und geringen Hysterese-Verlusten konzentriert diesen magnetischen Fluss und leitet ihn durch die Sekundärwicklung. Die voneinander isolierten Lamellen unterbrechen große Wirbelstrompfade und reduzieren so Energieverluste in Form von Wärme. Dies ermöglicht eine effiziente Stromübertragung vom Primär- zum Sekundärkreis bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Phasen- und Amplitudengenauigkeit für die Messung.
Funktionsprinzip
The core operates on electromagnetic induction principles. When alternating current flows through the primary winding, it creates a varying magnetic field. The laminated silicon steel core, with its high magnetic permeability and low hysteresis loss, concentrates this magnetic flux and channels it through the secondary winding. The laminations, insulated from each other, break up large eddy current paths, reducing energy losses as heat. This allows for efficient transformation of current from the primary to the secondary circuit while maintaining phase and magnitude accuracy for measurement.
Materialien
Kaltgewalztekornorientierte (CRGO) oder nicht kornorientierte Siliziumstahlblechetypischerweise mit 3-45% Siliziummit Dicken von 023 mm bis 035 mm. Jede Lamelle ist mit einer Isolierschicht (z. B. anorganische Phosphat- oder Oxidbeschichtung) beschichtetum Kurzschlüsse zwischen den Lamellen zu verhindern. Die Kernmontage kann Klebstoffe oder mechanische Klemmen verwendenmit Materialiendie gegen thermische und umweltbedingte Zersetzung beständig sind.
Core Loss
≤ 1.5 W/kg at 1.7 T, 50 Hz
Permeability
≥ 1500 H/m at 1.0 T
Voltage Class
Up to 36 kV
Stacking Factor
0.95 - 0.97
Einsatztemperatur
-40°C to +120°C
Operating Frequency
50 Hz or 60 Hz
Lamination Thickness
0.27 mm or 0.30 mm
Insulation Resistance
≥ 100 MΩ at 500 V DC
Normen
ISO 9001IEC 60044-1IEEE C57.13DIN EN 61869-1

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Laminierter Siliziumstahlkern.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Overcurrent conditions exceeding design limits->Core saturation leading to inaccurate current transformation and potential damage->Design with adequate saturation margin, use protective relays, and specify correct current ratings
Poor insulation or contamination between laminations->Increased eddy current losses, overheating, and reduced efficiency->Apply high-quality insulating coatings, ensure clean assembly environment, and perform insulation resistance tests
Mechanical stress from clamping or vibration->Core deformation, increased magnetostriction noise, and degraded magnetic properties->Use controlled clamping force, incorporate vibration dampers, and follow precise stacking procedures

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Core saturation at high currents
1
Insulation breakdown due to moisture or contamination
2
Mechanical damage from vibration or shock
3
Thermal degradation from excessive losses
4
Interlamination short circuits reducing efficiency

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerance ±0.1 mm for lamination thickness, magnetic properties within ±5% of specified values, and assembly alignment within 0.5 mm
test method
Testing per IEC 60044-1 and IEEE C57.13, including turns ratio test, excitation characteristic test, insulation resistance test, and core loss measurement using Epstein frame or single sheet tester

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 is silicon steel used for transformer cores?

Silicon steel is used because it has high magnetic permeability and low hysteresis loss. The addition of silicon (3-4.5%) increases electrical resistivity, which reduces eddy current losses when the material is laminated, making it efficient for alternating current applications.

What are the benefits of laminating the core?

Laminating the core reduces eddy current losses by breaking up large conductive paths. Each thin sheet is insulated, limiting circulating currents that would otherwise cause heating and energy loss, improving efficiency and thermal performance in transformers.

How does core design affect current transformer accuracy?

Core design impacts accuracy by influencing magnetic flux behavior. Proper lamination, material grade, and assembly minimize losses and saturation, ensuring linear response across the current range. This maintains precise current transformation ratios and phase angles for reliable measurement and protection.

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 Laminierter Siliziumstahlkern

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

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Laminierter Siliziumstahlkern?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
Laminierter Eisenkern
Naechste Komponente
Lastwiderstand
URN:CNFX:ME:UNIT:LAMINATED_SILICON_STEEL_CORE