A nagy{0}}feszültségű egyenáramú (HVDC) kontaktorokban és relékben lévő tiszta vas mágneses magok elsődleges fluxus-vezető vezetékként működnek, amelyek a tekercs elektromágneses energiáját mechanikus érintkező-működtető erővé alakítják az IEC 60947 működési paraméterei szerint. Elsősorban ultra-alacsony széndioxid-kibocsátású-DT4 sorozatú elektromágneses tiszta vasból készülnek, ezek az alkatrészek 4,0 × 10^-3 H/m vagy azzal egyenlő kezdeti mágneses permeabilitást, 60 A/m-nél kisebb vagy egyenlő kényszerítő erőt és 1 T-nél kisebb vagy egyenlő megtapadást érnek el az indukció során. nagyfrekvenciás kapcsolási ciklusok.

Elektromágneses architektúra és magműködési dinamika a HVDC relékben
A HVDC relészerelvény négy mag alrendszer – a mágnestekercs, a mag/armatúra, az érintkezőhídrendszer és az ív{0}}oltókamra – szinergikus kölcsönhatásán alapul. Amikor egyenáramú vezérlőfeszültséget kapcsolunk a réz tekercsre, a magnetomotoros erő koncentrált mágneses fluxust hoz létre a precíziós relé magon keresztül.
A működési sorrend négy különböző fizikai fázison keresztül megy végbe:
- Vezérlőjel bemenet:Az egyenáramú gerjesztőáram belép a több{0}}fordulatú réztekercsbe, létrehozva egy lokalizált mágneses térvektort.
- Mágneses fluxus vezetése:A relé mágneses magja a fluxusvezetékeket a munka légrésén keresztül vezeti át, nagy mechanikai vonzóerőt generálva.
- Kapcsolat aktiválása:A mágneses erő legyőzi a 12 N-nál nagyobb vagy azzal egyenlő ellentétes érintkező rugó előfeszítését, és a főáramkör érintkezőit 15 ms vagy annál rövidebb időn belül lezárja.
- Demagnetizálás és visszaállítás:Az áramköri jel lezárása a tekercs áramát nullára csökkenti; Az alacsony magkoercitivitás elősegíti a fluxus gyors összeomlását és a rugós{0}}armatúra visszatérést.
| Paraméter / Szolgáltatás | AC laminált szilikon acél mag | DC DT4 tiszta vasmag (Xiamen Apollo szabvány) |
|---|---|---|
| Elsődleges anyag | Fe-Si-ötvözet laminátumok (0,35 mm / 0,5 mm) | Kovácsolt / hideg{0}}fejű DT4 / DT4E elektromágneses vas |
| Telítettségi indukció (Bs) | 1.60 T – 1.65 T | 2.15 T – 2.20 T |
| Kényszerítő erő (Hc) | 80 A/m – 120 A/m | 60 A/m vagy annál kisebb |
| Magvesztés 50 Hz/1T-nél | Alacsony örvényáram{0}}veszteség a szigetelőbevonatokon keresztül | Állandó egyenáramú mágneses áramkörökhöz optimalizálva |
| Mechanikai alakíthatóság | Bélyegzésre és halmozásra korlátozódik | Magas rugalmasság hidegfejezéshez, megmunkáláshoz és szegecseléshez |
Forduljon villanymérnökeinkhez még ma

A DT4 elektromágneses vas kohászata és kémiai összetétele a DT4C mágneses vasmaghoz
Az anyag tisztasága lágymágneses teljesítményt diktál. Az olyan szennyeződések, mint a szén, a nitrogén, a kén és a foszfor, a mágneses doménfalak rögzítési helyeiként működnek, amelyek rontják a permeabilitást és növelik a hiszterézis veszteségét. A Xiamen Apollo vákuum{2}}indukciós-olvasztott DT4, DT4A, DT4E és DT4C sorozatú tiszta vasat használ, amely megfelel a GB/T 6983 szabványnak.
| Fokozat | Max. széntartalom (C%) | Maximális mangán (Mn %) | Max. foszfor (P %) | Max kéntartalom (S%) | Max. nitrogén (N%) | Alkalmazásfókusz a relékben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT4 | 0.005 | 0.25 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | Szabványos egyenáramú teljesítményrelék és általános mágnesszelepek |
| DT4A | 0.004 | 0.20 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | Gyorskioldást igénylő autóipari HVDC mágneskapcsolók |
| DT4E | 0.003 | 0.15 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | Nagy{0}}érzékenységű ipari és űrrelék |
| DT4C | 0.002 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | Ultra-alacsony maradék mágnesességű precíziós kontaktorok |

Precíziós alakítás és vákuummágneses izzítási módszerek a relé mágneses magjához
A nyersanyagkohászat önmagában nem elegendő ellenőrzött termomechanikus feldolgozás nélkül. A bélyegzés és a hideg{1}}fejezés súlyos rácselmozdulásokat és belső mechanikai feszültségeket idéz elő, amelyek kezelés nélkül akár 300%-kal is megnövelik a kényszerítő erőt.
- Hideg-fejléc és progresszív bélyegzés:A DT4 vas rudakat hidegen-alakítják lágy mágneses vasrudakká, jármákká és T-pólusokká, amelyek mérettűrése plusz-mínusz 0,005 mm-re van szabályozva.
- Nagy{0}}frekvenciás vákuumos izzítás: A formált alkatrészek szakaszos hőkezelésen esnek át hidrogén-nitrogén védőatmoszférában 880 fokos hőmérsékleten, 2-órás áztatási perióduson keresztül, amelyet szabályozott kemencehűtés követ. Ez átkristályosítja a fémmátrixot, megnöveli a szemcseméretet a 4-es fokozatnál (ASTM E112) vagy azzal egyenlőre, és visszaállítja az optimális lágymágneses tulajdonságokat. Utólagos-lágyítás kezelése: Az ütésmentes automata átvitel megakadályozza a keményedést a felületvédő felületkezelés előtt.

Mérettűrések, felületvédő bevonatok és a relémag minőségbiztosítása
Az elektromos járművek (EV-akkumulátorcsomagok) és az ipari szoláris inverterek működési környezetei megkövetelik a hőciklussal szembeni ellenállást (-40 foktól +125 fokig) és a sóködnek való kitettséget. A Xiamen Apollo Electric szigorú minőségirányítási rendszereket alkalmaz, amelyek az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szabványok szerint tanúsítottak.
| Bevonat/bevonat típusa | Rétegvastagság | Sópermetezési ellenállás (ASTM B117) | Mágneses hatás | Ajánlott használati eset |
|---|---|---|---|---|
| Galvanizált cink (Zn) | 8μm−12μm | Több vagy egyenlő, mint 96 óra a fehérrozsdáig | Elhanyagolható | Szabványos ipari DC mágneskapcsolók |
| Cink{0}}nikkelötvözet (Zn-Ni) | 8μm−10μm | Több vagy egyenlő, mint 720 óra a vörösrozsdáig | Elhanyagolható | EV akkumulátor leválasztó és tengeri relék |
| Elektromos nikkel (ENP) | 5μm−8μm | 500 óránál nagyobb vagy egyenlő | Kisebb permeabilitási eltolódás | Erősen{0}}kopó mechanikus forgófelületek |
| Passzivált / bevonat nélküli (olajozott) | N/A (korróziógátló{0}}olajfilm) | N/A (zárt ház szükséges) | Maximális kezdeti permeabilitás | Hermetikusan zárt vagy közömbös{0}}gázos relék |

lépjen kapcsolatba velünk
Küldje be 2D/3D CAD rajzaitTiszta vas mágneses magmég ma a Xiamen Apollo mérnöki osztályának, hogy 24 órán belül átfogó DFM áttekintést és mintaárajánlatot kapjon.

