Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Elektromagnet (Spule und Kern)

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Elektromagnet (Spule und Kern) im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Elektromagnet (Spule und Kern) wird durch die Baugruppe aus Spule und Kern beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine elektromagnetische Komponente, bestehend aus einer Drahtspule, die um einen ferromagnetischen Kern gewickelt ist und bei Stromfluss durch die Spule ein Magnetfeld erzeugt.

Technische Definition

Der Elektromagnet (Spule und Kern) ist das Betätigungselement innerhalb eines Hauptleistungsschützes. Er wandelt elektrische Energie in mechanische Kraft um, um die Hauptleistungskontakte des Schützes zu öffnen oder zu schließen, wodurch Hochstrom-Stromkreise in industriellen Anwendungen ein- oder unterbrochen werden.

Funktionsprinzip

Wird eine Steuerspannung an die Spulenanschlüsse angelegt, fließt Strom durch die Spulenwicklungen und erzeugt ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld magnetisiert den ferromagnetischen Kern und erzeugt eine Anziehungskraft, die den Anker des Schützes bewegt und dadurch die Hauptleistungskontakte schließt. Bei Spannungsabfall bringt ein Federmechanismus den Anker wieder in seine geöffnete Position zurück.

Hauptmaterialien

Kupfer (Spulenwicklung) Elektroblech (Kernblechpakete) Isoliermaterialien (Spule)

Komponenten / BOM

Leitet elektrischen Strom zur Erzeugung eines Magnetfelds durch elektromagnetische Induktion
Material: Kupferdraht mit Isolierung
Kern
Konzentriert und lenkt den magnetischen Fluss, bietet einen Pfad mit geringer Reluktanz für das Magnetfeld
Material: Geschichteter Elektroblech
Stützt und isoliert die Wicklungen vom Kern
Material: Thermoplast oder Duroplast

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Kupferdrahtisolationsdurchschlag aufgrund von Teilentladung Windungsschluss verursacht Widerstandsabfall von 50Ω auf <5Ω Implementierung einer dreilagigen Polyimid-Isolierung mit 2000 VAC Durchschlagsfestigkeit
Kernblechpaket-Delamination durch magnetostriktive Kräfte Wirbelstromanstieg um 300% verursacht Kerntemperaturanstieg auf 200°C Verwendung von 0,35 mm Siliziumstahl-Blechpaketen mit Phosphatbeschichtung und Verzahnungsdesign

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-3,0 A (Strom), 12-48 V (Spannung), -40°C bis 125°C (Temperatur)
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kernsättigung bei 1,6 T magnetischer Flussdichte, Isolationsdurchschlag bei 500 V/mm, Curie-Temperatur von 770°C für Eisenkern
Kernsättigung reduziert die Permeabilität auf μ≈μ₀ (4π×10⁻⁷ H/m), Isolationsdegradation durch Teilentladung bei >300 Vrms, thermische Entmagnetisierung oberhalb des Curie-Punkts
Fertigungskontext
Elektromagnet (Spule und Kern) wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

Contactor Coil Solenoid

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Industrielles Ökosystem und Lieferkette

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Atmosphärisch bis 10 bar (abgedichtete Ausführungen verfügbar)
Verstellbereich / Reichweite:Max. Stromdichte: 5-10 A/mm², Einschaltdauer: Dauer- bis Aussetzbetrieb
Einsatztemperatur:-40°C bis +150°C (abhängig von der Isolierstoffklasse)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Trockene Luft/StickstoffumgebungenNicht-korrosive GaseSaubere Hydraulikflüssigkeiten
Nicht geeignet: Leitfähige/abrasive Suspensionen oder korrosive chemische Umgebungen
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Magnetkraft (N)
  • Verfügbare Versorgungsspannung/-strom (V/A)
  • Erforderliche Einschaltdauer/Betriebszeit

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Isolationsdurchschlag
Cause: Thermische Degradation durch Überhitzung infolge von Überstrom, Spannungsspitzen oder unzureichender Kühlung, was zu Kurzschlüssen oder Unterbrechungen führt.
Kernsättigung und Hystereseverluste
Cause: Überschreiten der magnetischen Flussdichtegrenzen oder Betrieb bei hohen Frequenzen, was zu übermäßiger Wärmeentwicklung, reduziertem Wirkungsgrad und mechanischer Belastung führt.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Brummen oder Summen mit abnormalen Frequenzen oder Lautstärken
  • Sichtbare Verfärbung, Verkohlung oder Verbrennung an Spulenwicklungen oder Isolierung
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie ein thermisches Management mit ausreichender Belüftung, Kühlkörpern oder Kühlsystemen, um die Betriebstemperatur innerhalb der Herstellerspezifikationen zu halten.
  • Verwenden Sie Spannungsregelung und Überspannungsschutzgeräte, um elektrische Transienten zu verhindern und eine stabile Stromversorgung der Spule sicherzustellen.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagementsysteme)IEC 60529 (Schutzarten durch Gehäuse)CE-Kennzeichnung (EU-Konformität für Elektromagnetische Verträglichkeit)
Manufacturing Precision
  • Spulendrahtdurchmesser: +/-0,01 mm
  • Kernparallelität: 0,05 mm
Quality Inspection
  • Isolationswiderstandstest (Megger-Test)
  • Zugkraftverifikationstest

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

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.

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Häufige Fragen

Welche Vorteile bieten elektrische Stahlblechpakete im Elektromagnetkern?

Elektrische Stahlblechpakete reduzieren Wirbelstromverluste, verbessern den magnetischen Wirkungsgrad und minimieren die Wärmeentwicklung im Betrieb, was sie ideal für industrielle Anwendungen mit dauerhafter Leistungsanforderung macht.

Wie beeinflusst das Spulenwicklungsmaterial die Leistung des Elektromagneten?

Kupferwicklungen bieten eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, ermöglichen höheren Stromfluss und stärkere Magnetfelder bei geringerem Widerstand, während eine ordnungsgemäße Isolierung die Haltbarkeit gewährleistet und Kurzschlüsse verhindert.

Welche Faktoren bestimmen die Magnetfeldstärke dieses Elektromagneten?

Die Magnetfeldstärke hängt von der Anzahl der Spulenwindungen, dem Stromfluss, der Permeabilität des Kernmaterials und der Kerngeometrie ab. Unsere Elektromagnete sind darauf ausgelegt, diese Variablen für eine konsistente industrielle Leistung zu optimieren.

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 Index v2.6.05 · 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.

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