Strukturierte Komponentendaten · 2026

Magnetdraht

Magnetdraht ist ein spezieller isolierter Kupferleiter zum Wickeln elektromagnetischer Spulen in industriellen Relais.

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

Magnetdraht ist ein spezialisierter isolierter Kupferleiter, der zum Wickeln elektromagnetischer Spulen in industriellen Relais entwickelt wurde. Er verfügt über eine dünne, gleichmäßige Isolationsbeschichtung, die elektrische Isolierung bietet und gleichzeitig enge Wicklungskonfigurationen ermöglicht. Der Draht ermöglicht eine effiziente Erzeugung elektromagnetischer Felder, wenn Strom durch die Spule fließt, und aktiviert so den Schaltmechanismus des Relais. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören hohe thermische Stabilität, ausgezeichnete dielektrische Festigkeit und minimale Isolationsdicke, um den Kupferanteil in begrenzten Räumen zu maximieren. Wenn elektrischer Strom durch die Magnetdrahtspule fließt, erzeugt sie ein konzentriertes elektromagnetisches Feld. Dieses Magnetfeld zieht den Anker des Relais an oder stößt ihn ab, wodurch elektrische Kontakte mechanisch geöffnet oder geschlossen werden, um Stromkreise mit höherer Leistung zu steuern. Die isolierende Beschichtung verhindert Kurzschlüsse zwischen benachbarten Windungen und gewährleistet gleichzeitig die elektrische Leitfähigkeit durch den Kupferkern.

Komponentenspezifikationen

Definition
Magnetdraht ist ein spezialisierter isolierter Kupferleiter, der zum Wickeln elektromagnetischer Spulen in industriellen Relais entwickelt wurde. Er verfügt über eine dünne, gleichmäßige Isolationsbeschichtung, die elektrische Isolierung bietet und gleichzeitig enge Wicklungskonfigurationen ermöglicht. Der Draht ermöglicht eine effiziente Erzeugung elektromagnetischer Felder, wenn Strom durch die Spule fließt, und aktiviert so den Schaltmechanismus des Relais. Zu den wichtigsten Eigenschaften gehören hohe thermische Stabilität, ausgezeichnete dielektrische Festigkeit und minimale Isolationsdicke, um den Kupferanteil in begrenzten Räumen zu maximieren.

Wenn elektrischer Strom durch die Magnetdrahtspule fließt, erzeugt sie ein konzentriertes elektromagnetisches Feld. Dieses Magnetfeld zieht den Anker des Relais an oder stößt ihn ab, wodurch elektrische Kontakte mechanisch geöffnet oder geschlossen werden, um Stromkreise mit höherer Leistung zu steuern. Die isolierende Beschichtung verhindert Kurzschlüsse zwischen benachbarten Windungen und gewährleistet gleichzeitig die elektrische Leitfähigkeit durch den Kupferkern.
Funktionsprinzip
When electrical current passes through the magnet wire coil, it generates a concentrated electromagnetic field. This magnetic field attracts or repels the relay's armature, mechanically opening or closing electrical contacts to control higher-power circuits. The insulated coating prevents short circuits between adjacent windings while maintaining electrical conductivity through the copper core.
Materialien
Kupferleiter (999% Reinheitelektrolytischer Qualität) mit Polyurethan-Polyester-Polyamidimid- oder Emaille-Isolationsbeschichtung. Die Isolationsdicke beträgt typischerweise 002-01 mmabhängig von der Drahtstärke.
Elongation
15-30%
Insulation Type
Polyurethane Enamel
Wire Gauge Range
AWG 10-44
Conductor Material
Copper
Betriebstemperatur
155°C (Class F)
Dielectric Strength
≥5kV
Resistance Tolerance
±3%
Normen
IEC 60317NEMA MW 1000JIS C 3202

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Magnetdraht.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Overcurrent conditions exceeding thermal rating->Insulation degradation leading to short circuits->Implement current limiting circuits and thermal monitoring
Mechanical stress during winding->Insulation cracks or conductor damage->Use proper winding tension controls and automated winding equipment
Environmental contamination->Corrosion and reduced conductivity->Apply protective coatings and maintain controlled manufacturing environment

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Insulation breakdown due to thermal overload
1
Copper oxidation reducing conductivity
2
Mechanical damage during winding process
3
Dielectric failure at high voltages

Konformität und Prüfung

tolerance
Wire diameter ±2%, Insulation thickness ±10%, Resistance ±3%
test method
IEC 60851 for winding wires - dielectric tests, thermal endurance, mechanical properties, and chemical resistance

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

What is the difference between magnet wire and regular electrical wire?

Magnet wire has a thin, uniform insulation coating specifically designed for tight winding in electromagnetic coils, while regular electrical wire has thicker insulation for general wiring applications and cannot be wound as densely.

Why is copper preferred over aluminum for magnet wire?

Copper has approximately 60% higher electrical conductivity than aluminum, allowing for more compact coil designs with better efficiency and heat dissipation in industrial relay applications.

How does insulation affect magnet wire performance?

The insulation coating prevents short circuits between adjacent windings, determines thermal class rating, affects winding density, and influences dielectric strength - all critical for reliable relay operation.

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 Magnetdraht

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

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Senden fehlgeschlagen. Bitte erneut versuchen oder schreiben Sie uns an contact@cnfx.com.

Fertigung für Magnetdraht?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
MOSFET-Schalter
Nächste Komponente
Magnetischer Auslöser
URN:CNFX:ME:UNIT:MAGNET_WIRE