Grynos geležies magnetinė šerdis suteikia mažo{0}}atsparumo magnetinį kelią, reikalingą ritės energijai paversti mechanine pavaros jėga. Jo magnetinis pralaidumas, liekamasis magnetizmas, matmenų tikslumas, polių-veidų geometrija ir oro-tarpo valdymas tiesiogiai veikia traukos-įtampą, atleidimo įtampą, atsako stabilumą ir kontakto patikimumą.
Relių inžinieriams tiksliosios relės šerdis nėra tik apdirbtas ar štampuotas metalinis komponentas. Tai funkcinis magnetinės{1}}grandinės elementas, kurio medžiagos būklė ir geometrija turi būti valdoma kartu su armatūra, jungu ir darbiniu oro tarpu.

Kodėl DT4C gryna geležis naudojama relės magnetinei šerdims?
Kaip elektromagnetinės relės šerdies žaliava, DT4C priklauso pramoninių grynos geležies medžiagų, naudojamų elektromagnetinėms reikmėms, kur reikalingas didelis magnetinis pralaidumas ir žema koercicija, kategorijai.
Jo funkcinė vertė relėje yra susijusi su keliomis magnetinėmis charakteristikomis:
| Turtas | Relės magnetinės geležinės šerdies inžinerinė reikšmė |
| Didelis magnetinis pralaidumas | Suteikia mažą{0}}magnetinio srauto nenorą |
| Maža prievarta | Palaiko greitą įmagnetinimą ir išmagnetinimą |
| Mažas liekamasis magnetizmas | Sumažina armatūros prilipimo riziką po ritės atleidimo |
| Stabilus magnetinis atsakas | Palaiko kartojamą įtraukimo{0}}ir atleidimo elgseną |
| Tinkamas šaltojo{0}}formavimo pajėgumas | Įgalina didelės-tūrio štampuotas arba šaltas{1}}galvų geometrijas |
| Apdorojamas paviršius |
Leidžia kontroliuoti stulpo{0}veidą ir matmenų apdailą |
Medžiagos specifikacija neturėtų būti vertinama tik pagal cheminę sudėtį. Minkštųjų magnetinių geležinių strypų atveju tiekiamos medžiagos magnetinė būklė ir gamybos istorija gali turėti įtakos galutiniam veikimui.
Šaltasis apdirbimas, apdirbimas, atkaitinimas ir paviršiaus apdirbimas gali pakeisti relei skirto gryno geležies strypo magnetinį atsaką. Todėl medžiagų atsekamumas ir proceso kontrolė turėtų būti svarstomi kartu.
Pasikonsultuokite su mūsų elektros inžinieriais šiandien

Penkios relės šerdies inžinerinės funkcijos
DT4C minkšta magnetinė geležinė šerdis sukuria mažos varžos magnetinės grandinės kelią elektromagnetinėse relėse. Medžiagų nešvarumų ribos ir matmenų leistinos nuokrypos tiesiogiai lemia įjungimo jautrumą, išjungimo laiką ir ilgalaikį mechaninį patikimumą. Netinkamas šerdies parinkimas yra viena iš pagrindinių armatūros klijavimo, uždelsto atleidimo ir netikėto relės gedimo priežasčių.
1. Magnetinio srauto koncentracija ir nenoro mažinimas
Išsklaidytas magnetinis srautas susidaro, kai srovė teka per relės ritę. Kaip didelio pralaidumo minkštas magnetinis komponentas, Soft Magnetic Pure Iron Core surenka išsklaidytas magnetinio lauko linijas ir sumažina bendrą magnetinės kilpos magnetinį pasipriešinimą. Esant vienodai apvijų konfigūracijai ir varomajai srovei, koncentruotas srautas užtikrina didesnę elektromagnetinę traukos jėgą, sumažindamas minimalią veikimo srovę ir pagerindamas bendrą relės jautrumą.
2. Elektromagnetinė-mechaninė energijos konversija
DT4C magnetinė geležinė šerdis veikia kaip terpė, kuri ritės elektros energiją paverčia naudojama magnetine jėga. Sukurta magnetinė trauka traukia armatūrą, skatina kontaktų judėjimą ir užbaigia pagrindinės maitinimo grandinės pertrauką. Be kvalifikuotos šerdies dauguma relių ritių negali sukurti pakankamos mechaninės išėjimo jėgos esant vardinei darbinei įtampai.
3. Įjungimo ir nutraukimo veiklos reglamentas
DT4C elektromagnetinio tinklo geležinės šerdies medžiaga, galo lygumas ir apdirbti matmenys tiesiogiai nustato paėmimo ir išjungimo įtampos slenksčius. Gryna geležis DT4C užtikrina mažesnę arba lygi 48 A/m koerciciją ir itin mažą išliekamąją vertę. Nutrūkus ritės maitinimui, liekamasis magnetinis srautas nedelsiant išsisklaido, pašalinant nuolatinę magnetinę trauką, kuri sukelia armatūros sukibimą ir relės mechaninį blokavimą.
4. Uždarosios magnetinės kilpos konstrukcija
Kartu su armatūra, jungu ir darbiniu oro tarpu, Precision Relay Core sukuria visą uždarą magnetinę grandinę. Gerai suderinta šerdies geometrija slopina magnetinio srauto nuotėkį, sumažina histerezę ir sūkurinių srovių nuostolius. Stabilūs magnetinės kilpos parametrai neleidžia našumui slinkti esant nuolatiniams aukšto dažnio perjungimo ciklams.
5. Į taikymą orientuotas magnetinio veikimo pritaikymas
Sureguliuoti skerspjūvio dydžiai ir išoriniai profiliai atitinka skirtingus magnetinės grandinės reikalavimus. Standartinė relės magnetinė šerdis tinka išmaniojo skaitiklio fiksavimo relėms nuotoliniam maitinimo perjungimui. Modifikuoti konstrukciniai variantai atlaiko mechaninę vibraciją ir didelių srovių apkrovas EV HVDC kontaktorių viduje, tinka pramoniniams, buitiniams ir naujos energijos relių naudojimo atvejams.

Dažnai užduodami klausimai apie Precision Relay Core
Kaip DT4C elektromagneto geležinės šerdies geometrija veikia traukos įtampą?
Šerdies geometrija keičia magnetinį kelią, efektyvųjį polių plotą ir darbinį oro tarpą. Didesnis efektyvus oro tarpas paprastai padidina magnetinį pasipriešinimą ir gali padidinti ritės sužadinimą, reikalingą pakankamai armatūros jėgai pasiekti. Todėl reikia įvertinti visą šerdies-armatūros sąranką.
Ar DT4C relės šerdys gali būti pritaikytos OEM gamybai?
Taip. Šerdies geometriją galima sukurti atsižvelgiant į kliento relės architektūrą, įskaitant skersmenį, ilgį, poliaus geometriją, pakopines dalis, tvirtinimo ypatybes ir kritines leistinas nuokrypas. Gamybos procesas gali būti parenkamas pagal tūrio, geometrijos ir matmenų reikalavimus.
Ar jūsų „Soft Magnetic Pure Iron Core“ gamybos procesai atitinka IATF 16949 reikalavimus?
Automobiliams skirtų branduolių gamyboje laikomasi visų IATF 16949 proceso atsekamumo taisyklių.

susisiekite su mumis
Jei norite gaminti relinę magnetinę geležinę šerdį, pateikite 2D brėžinį arba 3D CAD modelį, medžiagų reikalavimus, metinį apimtį ir svarbias magnetines specifikacijas. Gamybos apimtis gali apimti tikslų štampavimą, šaltąjį štampavimą, CNC apdirbimą, įrankius ir matmenų patikrinimą, o medžiagos ir partijos atsekamumas pagal projekto kokybės reikalavimus.
PateikiteGrynos geležies magnetinė šerdisbrėžinys inžinerinei peržiūrai prieš užbaigiant gamybos procesą, įrankių struktūrą ir patikrinimo planą.

