Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Elektroband-Schnittkern im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Kernverlust bei 1,5T/50Hz bis Stapelfaktor eingeordnet.
Ein typisches Elektroband-Schnittkern wird durch die Baugruppe aus Elektroblechpaket und Zwischenlagenisolierung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.
Gestapelte Elektroband-Lamellen bilden Magnetkerne für Motoren, Generatoren und Transformatoren
Dünne isolierte Stahlbleche werden zu einem massiven Kern gestapelt, der den magnetischen Fluss leitet und gleichzeitig Wirbelströme durch elektrische Isolierung zwischen den Lamellen minimiert. Die Isolationsbeschichtung auf jedem Blech verhindert elektrische Durchgängigkeit zwischen den Schichten, wodurch Wirbelströme auf einzelne Lamellen beschränkt bleiben und Leistungsverluste reduziert werden. Der Stapelfaktor gibt den Anteil massiven Stahls im Kernvolumen an und beeinflusst die magnetische Leistung. Richtiger Stapeldruck und Ausrichtung gewährleisten mechanische Stabilität und konsistente magnetische Eigenschaften.
| Parameter | Typischer Bereich | Hinweise & Auswahlkriterien |
|---|---|---|
| Kernverlust bei 1,5T/50Hz | 2.0–4.5 W/kg | Spezifischer Leistungsverlust bei 1,5 Tesla Induktion und 50Hz FrequenzIEC 60404-2 |
| Stapelfaktor | 0.95–0.97 % | Prozentualer Anteil von massivem Stahl am GesamtkernvolumenIEC 60404-13 |
| Blechdicke | 0.20–0.35 mm | Dicke einzelner StahlblecheIEC 60404-8-1 |
| Kerngewicht | 5–500 kg | Gesamtmasse des montierten Blechpakets |
| Maximale Betriebstemperatur | 180–220 °C | Höchste Temperatur, die der Kern ohne Degradation aushalten kannIEC 60085 |
| Oberflächenisolationswiderstand | ≥5 Ω·cm² | Elektrischer Widerstand zwischen LaminierungenIEC 60404-1 |
| Magnetische Flussdichte (B25) | 1.5–1.8 T | Higher B25 allows smaller core for same flux.IEC 60404-2 |
| Zugfestigkeit | 350–550 MPa | Ensures mechanical integrity during stamping and stacking.ASTM A34 |
| Maßtoleranz | ±0.05 mm | Critical for assembly and magnetic performance.ISO 2768-m |
| Isolationsschichtdicke | 1–3 μm | Affects stacking factor and insulation resistance.IEC 60404-1 |
| Gratthöhe | ≤0.03 mm | High burrs cause interlaminar shorts and core losses.ISO 13715 |
| Ebenheit | ≤0.1 mm/m | Ensures uniform stacking and magnetic performance.ISO 1101 |
Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.
Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme
Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.
| Betriebsdruck: | Atmosphärisch bis 10 bar (mechanische Klemmung abhängig) |
| Weitere Spezifikationen: | Maximale magnetische Flussdichte: 1,8-2,0 Tesla (materialabhängig), Kernverlust: 1,0-5,0 W/kg bei 1,5T/50Hz |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis 200°C (Betrieb), bis zu 400°C für kurzzeitige thermische Ereignisse |
1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.
Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.
Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.
Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.
Die Lamellierung mit dünnen Isolationsbeschichtungen reduziert Wirbelstromverluste. Die Isolierung zwischen den Schichten verhindert große zirkulierende Ströme und verbessert die Effizienz elektromagnetischer Geräte.
Der Kernverlust bei 1,5 T und 50 Hz liegt typischerweise zwischen 2,0 und 4,5 W/kg, abhängig von Stahlsorte und Lamellendicke. Bestätigen Sie immer mit dem Hersteller für Ihre spezifische Anwendung.
Der Stapelfaktor ist das Verhältnis von massivem Stahlvolumen zum Gesamtkernvolumen, typischerweise 0,95–0,97. Er wird gemäß IEC 60404-13 gemessen und beeinflusst die magnetische Leistung.
Häufige Normen sind IEC 60404-2 für Kernverlust, IEC 60404-13 für Stapelfaktor und IEC 60404-1 für Isolationswiderstand. Bestätigen Sie die Konformität mit dem Lieferanten.
CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.
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