Noyaux magnétiques

Votre fabricant professionnel de noyaux magnétiques en Chine

Sunbow Group se spécialise dans la conception, le développement et la production de tôles d'acier au silicium amorphes, nanocristallines et d'autres matériaux magnétiques et produits connexes de nouveau type. Les principaux produits de la société comprennent divers types de rubans amorphes et nanocristallins et de noyaux de transformateur de courant haute et basse tension, des noyaux de transformateur de courant de précision, des noyaux d'inducteurs de mode commun, des noyaux d'inducteurs PFC, des noyaux de transformateur de puissance haute fréquence et des dispositifs associés.

Solutions personnalisées

Nous sommes à l'avant-garde d'une approche axée sur la conception pour fournir des solutions stimulantes et personnalisées pour les noyaux magnétiques ou les composants destinés à la production. Que votre besoin soit simple ou complexe, nous pouvons développer une solution pour atteindre vos objectifs. Avec des experts internes, nous pouvons concevoir, développer et tester des prototypes qui répondent aux exigences de performance et environnementales de votre application.

Équipement avancé

L'entreprise dispose d'équipements de pointe tels que des fours de fusion sous vide à grande échelle, des bandes de pulvérisation sous pression, divers fours de recuit magnétique et une coopération étroite avec les instituts de recherche scientifique et les universités nationales, ce qui garantit la capacité de R&D et la qualité des produits de l'entreprise.

 

Qualifications complètes

À l'heure actuelle, l'entreprise dispose de deux bases de production, avec un certain nombre de technologies brevetées, et a passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001, IATF16949. Tous les produits ont passé les certifications ROHS, SGS et autres certifications de protection de l'environnement.

 

Large gamme d'applications

La société dessert principalement les domaines des véhicules à énergie nouvelle, de la production d'énergie photovoltaïque, de la production d'énergie éolienne, des appareils électroménagers intelligents, des compteurs intelligents, de la recharge sans fil et de diverses alimentations électriques, onduleurs, inducteurs de filtre et matériaux de blindage dans les industries émergentes stratégiques nationales.

 

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Introduction des noyaux magnétiques
 

Un noyau magnétique est un morceau de matériau magnétique doté d'une perméabilité magnétique élevée utilisé pour confiner et guider les champs magnétiques dans les appareils électriques, électromécaniques et magnétiques tels que les électro-aimants, les transformateurs, les moteurs électriques, les générateurs, les inducteurs, les têtes d'enregistrement magnétique et les assemblages magnétiques. Il est constitué de métaux ferromagnétiques comme le fer, ou de composés ferrimagnétiques comme les ferrites. La perméabilité élevée par rapport à l’air ambiant entraîne la concentration des lignes de champ magnétique dans le matériau du noyau. Le champ magnétique est souvent créé par une bobine de fil transportant du courant autour du noyau. L’utilisation d’un noyau magnétique peut augmenter la force du champ magnétique dans une bobine électromagnétique d’un facteur plusieurs centaines de fois par rapport à ce qu’il serait sans le noyau. Cependant, les noyaux magnétiques ont des effets secondaires dont il faut tenir compte. Dans les dispositifs à courant alternatif (AC), ils provoquent des pertes d'énergie, appelées pertes de noyau, dues à l'hystérésis et aux courants de Foucault dans des applications telles que les transformateurs et les inductances. Des matériaux magnétiques « doux » à faible coercivité et hystérésis, tels que l'acier au silicium ou la ferrite, sont généralement utilisés dans les noyaux.

 

Propriétés des noyaux magnétiques
 

Les noyaux magnétiques présentent certaines propriétés uniques qui les rendent bien adaptés à leur rôle dans les systèmes électroniques. Ces propriétés incluent l'hystérésis, la saturation et la perméabilité.

Hystérèse

Il s'agit du retard ou du décalage du flux magnétique dans le noyau pour un changement de force magnétisante. L'hystérésis entraîne une perte d'énergie, qui est libérée sous forme de chaleur, et constitue un facteur essentiel dans la conception du cœur.

Saturation

La saturation est l'état atteint lorsqu'une augmentation de l'intensité du champ magnétique appliqué n'entraîne pas d'augmentation du flux magnétique induit. Au-delà de ce point, le noyau ne peut plus véhiculer de champ magnétique.

Perméabilité

Il s'agit du degré de magnétisation qu'obtient un matériau en réponse à un champ magnétique appliqué. Une perméabilité élevée est une propriété souhaitable dans les noyaux magnétiques, car elle permet une transmission efficace des champs magnétiques.

 

Quels matériaux peuvent être utilisés pour le noyau magnétique du transformateur
Electric Meter Brass Terminal
Amorphous Cut Core
Ordinary Copper Terminal
Amorphous Cut Core

Fer massif
Les noyaux de fer solides constituent une excellente voie pour fournir un flux magnétique et conserver des champs magnétiques élevés sans saturer le fer. Cependant, ces noyaux ne sont pas recommandés pour les transformateurs fonctionnant dans des applications CA, car leur champ magnétique produit des courants de Foucault importants, qui à leur tour produisent beaucoup de chaleur à haute fréquence.

Fer carbonyle
Le fer carbonyle est un fer très pur qui présente une stabilité sur une large plage de températures et de niveaux de flux magnétique. La poudre de fer carbonyle est constituée de sphères de fer de la taille d'un micromètre recouvertes d'une fine couche isolante qui réduit les courants de Foucault à haute température. Souvent appelés noyaux RF, ces noyaux de fer carbonyle ont des pertes plus faibles, mais également une perméabilité plus faible.

Acier amorphe
Les noyaux magnétiques qui utilisent de l'acier amorphe sont constitués de nombreuses couches de bandes métalliques fines comme du papier qui aident à réduire le flux des courants de Foucault. Ces noyaux présentent moins de pertes que les autres noyaux magnétiques, ce qui les aide à fonctionner facilement à des températures élevées par rapport aux piles de stratification standard. Cependant, l’acier amorphe est trop fragile pour être utilisé dans les moteurs, c’est pourquoi il est utilisé dans les transformateurs à haut rendement fonctionnant à moyennes fréquences.

Acier au silicium
L'acier au silicium a une résistivité électrique élevée et offre une densité de flux de saturation élevée. Il présente également une perméabilité élevée et de faibles pertes, ce qui permet d'utiliser des noyaux en acier au silicium dans des applications hautes performances. Pour réduire les pertes par courants de Foucault, la plupart des transformateurs basse fréquence utilisent des noyaux laminés constitués d'empilements de minces aciers au silicium pour fournir au courant un espace suffisant pour circuler à travers des boucles étroites entre chaque couche de stratification.

Métaux amorphes
Les métaux amorphes ou vitreux sont vitreux et non cristallins et peuvent donc être utilisés pour créer des transformateurs à haut rendement et hautes performances. La faible conductivité de ces matériaux contribue à réduire les courants de Foucault. Ces métaux amorphes peuvent être très sensibles aux champs magnétiques pour de faibles pertes par hystérésis, et peuvent avoir une faible conductivité pour réduire les pertes par courants de Foucault.

Céramiques ferrites
Les céramiques ferrites sont fabriquées à partir d'oxyde de fer et d'un ou plusieurs éléments métalliques, fabriqués selon différentes spécifications pour répondre à diverses exigences électriques. Les noyaux magnétiques en céramique de ferrite sont utilisés dans les applications à haute fréquence et servent d'isolants efficaces pour empêcher les courants de Foucault. Cependant, des pertes telles que la perte par hystérésis peuvent toujours se produire avec ces céramiques.

Noyaux magnétiques laminés
Les noyaux magnétiques laminés sont constitués d’empilements de fines feuilles de fer recouvertes d’une couche isolée, parallèles aux lignes de flux. Ces couches d'isolation servent de barrières pour empêcher les courants de Foucault afin qu'ils ne puissent circuler que dans les boucles étroites de chaque couche de stratification. Cette technique empêche la majeure partie du courant de circuler et réduit les courants de Foucault à un niveau très faible. De plus, des tôles étroites peuvent également réduire considérablement les pertes de puissance. Ainsi, plus les tôles sont fines, plus la perte par courants de Foucault sera faible.

 

Applications des noyaux magnétiques

Inducteurs
Dans les inducteurs, les noyaux magnétiques aident à stocker l’énergie sous forme de champ magnétique et à la restituer dans le circuit lorsque cela est nécessaire. Les noyaux augmentent l'inductance de la bobine, améliorant ainsi sa capacité de stockage d'énergie et ses performances globales.

Étrangleurs
Les noyaux magnétiques sont utilisés dans les selfs pour bloquer le bruit haute fréquence dans les circuits électroniques tout en permettant le passage des signaux basse fréquence. Ce processus de filtrage est essentiel pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI) et maintenir le bon fonctionnement des appareils électroniques.

Transformateurs

Les noyaux magnétiques sont des composants essentiels des transformateurs, où ils guident le flux magnétique entre les enroulements primaire et secondaire, permettant un transfert d'énergie et une conversion de tension efficaces.

Solénoïdes

Dans les solénoïdes, les noyaux magnétiques aident à concentrer et à diriger le champ magnétique généré par la bobine, ce qui se traduit par une force plus forte et un mouvement linéaire plus efficace.

Capteurs et actionneurs

Les noyaux magnétiques sont également utilisés dans divers capteurs et actionneurs pour détecter et mesurer les champs magnétiques, ainsi que pour produire un mouvement contrôlé en réponse à des signaux électriques.

 

Nano Core for Power Current Transformer

 

Spécifications des noyaux magnétiques

Les spécifications du produit pour les noyaux magnétiques comprennent :
●Perméabilité
●Saturation
●Perte de base
●Matériaux de construction
La perméabilité est une mesure de l'aptitude d'un matériau à servir de chemin pour un champ de flux. La saturation est l'induction magnétique maximale à une intensité de champ donnée. La perte dans le noyau est la quantité de puissance perdue lorsque le champ de flux traverse le noyau magnétique. Les causes possibles incluent la perte par hystérésis, la perte par courants de Foucault et le mouvement des domaines magnétiques. Les pertes par hystérésis augmentent à des fréquences plus élevées. Les pertes par courants de Foucault augmentent à des résistances de base inférieures. Le mouvement normal des champs magnétiques entraîne la croissance de certains domaines et le rétrécissement d’autres. Les deux types de changements absorbent de l’énergie. En termes de matériaux de construction, la plupart des noyaux magnétiques sont constitués de poudre de fer ou de céramique de ferrite. Le fer carbonyle est utilisé dans les inductances à large bande pour les applications à haute puissance. Le fer à teneur réduite en hydrogène est utilisé dans les selfs basse fréquence des alimentations à découpage. Les céramiques ferrites sont conçues pour les applications haute fréquence.

 

 

Normes des noyaux magnétiques

Comme les autres composants magnétiques, les noyaux magnétiques sont conformes aux directives de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Le comité technique 51 (TC51) prépare des normes pour les pièces et composants ayant des propriétés magnétiques, les mesures et méthodes d'essai et les matériaux en ferrite. Les noyaux magnétiques vendus en Europe portent le marquage CE pour indiquer la conformité aux réglementations en vigueur en matière de santé et de sécurité.
L'objectif de cette norme est de présenter des méthodes d'essai utiles dans la conception, l'analyse et le fonctionnement de noyaux magnétiques dans de nombreux types d'applications en électronique et dans les industries connexes. La plupart des méthodes de test décrites incluent des plages de paramètres spécifiques, des précisions d'instruments, des tailles de noyaux, etc., qui peuvent être utilisées dans la spécification de noyaux magnétiques pour des applications industrielles et militaires. D'autres sections de la norme décrivent des procédures de test plus généralisées, qui sont davantage destinées à l'ingénieur R&D et à l'étudiant universitaire. Cette norme a été mise à jour pour inclure les matériaux de base, les méthodes d'essai et les informations sur les instruments de mesure. Les informations provenant de deux normes abandonnées sont désormais incluses. Les anciennes normes étaient IEEE Std 106-1972, Standard Test Procedure for Toroidal Magnetic Amplifier Cores et IEEE Std 164-1962, Methods of Test Bobbin Cores. Les unités SI sont utilisées tout au long de cette norme ; Des unités équivalentes de CGS et d'anglais sont incluses dans certaines définitions. Dans la mesure du possible, toutes les définitions et symboles sont conformes à ceux de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

Permalloy Cores

 

 
 
Types de noyaux magnétiques
Switching Power Transformer Cores

Noyaux de fer laminés

Ces noyaux sont constitués de fines feuilles de fer ou d’acier au silicium, empilées et laminées ensemble. Les stratifications aident à réduire les pertes d'énergie causées par les courants de Foucault dans les applications CA. Les noyaux de fer laminés sont largement utilisés dans les transformateurs de puissance et autres appareils fonctionnant à basses fréquences.

C Type Cores

Noyaux de ferrite

Les noyaux de ferrite sont composés de matériaux magnétiques céramiques, tels que l'oxyde de fer, combinés à d'autres métaux comme le manganèse, le nickel ou le zinc. Ils offrent une perméabilité élevée, une faible coercivité et de faibles pertes par courants de Foucault. Ces noyaux conviennent aux applications haute fréquence, telles que les alimentations à découpage, les inductances et les transformateurs.

Leakage Protection Switch Transformer Core

Noyaux de fer en poudre

Les noyaux de fer en poudre sont fabriqués en comprimant des poudres de fer ou d'alliage avec un liant pour créer une structure poreuse. Ces noyaux offrent une densité de flux de saturation élevée et de faibles pertes par courants de Foucault. Ils sont couramment utilisés dans les inductances, les selfs et les filtres.

C Type Cores

Noyaux amorphes et nanocristallins

Ces noyaux sont constitués de minces rubans de matériaux amorphes ou nanocristallins, qui présentent une perméabilité élevée, une faible coercivité et d'excellentes propriétés magnétiques. Ces noyaux sont idéaux pour les applications haute fréquence, telles que les transformateurs et les inductances, et sont connus pour leur potentiel d'économie d'énergie.

 

 
Nos certificats

 

Tous les produits ont passé les certifications ROHS, SGS et autres certifications de protection de l'environnement.

 

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Notre équipement de test

 

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Problème courant des noyaux magnétiques

 

Q : Qu'est-ce qu'un noyau magnétique et quelles sont ses utilisations dans la production d'énergie renouvelable ?

R : Un noyau magnétique est un matériau à haute perméabilité magnétique utilisé dans les électro-aimants, les transformateurs, les inducteurs et de nombreux autres appareils électriques. Il est constitué de métal ferromagnétique comme le fer ou de composés ferrimagnétiques comme les ferrites. La perméabilité d'un noyau magnétique détermine la quantité de flux qui peut y être stockée. Plus la perméabilité est élevée, plus le flux pouvant être stocké est important. Les noyaux magnétiques sont utilisés dans de nombreux dispositifs de production d'énergie renouvelable, tels que les éoliennes et les panneaux solaires. Ils contribuent à augmenter l’efficacité de ces appareils en améliorant le flux d’électricité qui les traverse. Dans les éoliennes, par exemple, le noyau magnétique contribue à augmenter la vitesse de rotation des pales, ce qui génère plus d’électricité. Les panneaux solaires utilisent des noyaux magnétiques pour convertir les électrons en énergie utilisable. Les noyaux magnétiques sont essentiels à de nombreux dispositifs de production d’énergie renouvelable et contribuent à améliorer leur efficacité. Sans eux, ces appareils ne seraient pas capables de produire autant d’électricité qu’eux.

Q : Comment un noyau magnétique contribue-t-il à améliorer l’efficacité des systèmes d’énergie renouvelable ?

R : L’utilisation de noyaux magnétiques dans les systèmes d’énergie renouvelable peut contribuer à améliorer leur efficacité. Les noyaux magnétiques peuvent augmenter la force des champs magnétiques, ce qui peut contribuer à augmenter la quantité d’énergie qu’un système peut générer. De plus, les noyaux magnétiques peuvent également contribuer à réduire les pertes dues à la résistance, ce qui peut encore améliorer l’efficacité d’un système. En tant que tel, l’utilisation de noyaux magnétiques peut contribuer à améliorer considérablement l’efficacité globale des systèmes d’énergie renouvelable.

Q : Quels sont les avantages de l’utilisation de noyaux magnétiques dans les systèmes d’énergie renouvelable ?

R : Les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les éoliennes et les panneaux solaires, deviennent de plus en plus populaires comme moyen de produire de l'électricité. L’un des défis de ces types de systèmes est qu’ils peuvent être moins efficaces que les centrales électriques traditionnelles. Une façon d’améliorer l’efficacité des systèmes d’énergie renouvelable consiste à utiliser des noyaux magnétiques. Les noyaux magnétiques sont des dispositifs qui aident à guider et à contrôler les champs magnétiques. Ils sont souvent utilisés dans les moteurs et générateurs électriques. Les noyaux magnétiques peuvent être utilisés dans les systèmes d'énergie renouvelable pour contribuer à améliorer l'efficacité du système. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour améliorer l’efficacité des éoliennes. Les noyaux magnétiques peuvent également être utilisés pour améliorer l’efficacité des panneaux solaires.

Q : Quel est le noyau des aimants ?

R : Un noyau de fer, également appelé noyau magnétique ou noyau magnétique, est un composant permettant de produire une inductance, une propriété qui possède des circuits électriques ou des composants tels que des bobines. Il est donc également utilisé dans les transformateurs. L'induction électromagnétique provoque un champ électrique en modifiant la densité du flux magnétique.

Q : Pourquoi avons-nous besoin d’un noyau magnétique ?

R : Les noyaux magnétiques sont des dispositifs qui aident à guider et à contrôler les champs magnétiques. Ils sont souvent utilisés dans les moteurs et générateurs électriques. Les noyaux magnétiques peuvent être utilisés dans les systèmes d'énergie renouvelable pour contribuer à améliorer l'efficacité du système. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour améliorer l’efficacité des éoliennes.

Q : Quel noyau est magnétique ?

R : Les scientifiques savent qu'aujourd'hui, le champ magnétique terrestre est alimenté par la solidification du noyau de fer liquide de la planète. Le refroidissement et la cristallisation du noyau remuent le fer liquide environnant, créant de puissants courants électriques qui génèrent un champ magnétique s'étendant loin dans l'espace.

Q : Quels sont les 3 types de matériaux de noyau magnétique ?

R : Les noyaux magnétiques sont constitués de trois matériaux de base. Le premier est du métal en vrac, le second est constitué de matériaux en poudre et le troisième est constitué de ferrite.

Q : Comment fonctionnent les noyaux magnétiques ?

R : Le noyau repose sur les propriétés de boucle d'hystérésis carrée du matériau de ferrite utilisé pour fabriquer les tores. Un courant électrique dans un fil qui traverse un noyau crée un champ magnétique. Seul un champ magnétique supérieur à une certaine intensité (« sélection ») peut faire changer la polarité magnétique du noyau.

Q : Quel est le meilleur noyau magnétique ?

R : Le meilleur matériau de noyau pour un électro-aimant de haute puissance est généralement un matériau à haute perméabilité magnétique, comme le fer, le cobalt ou le nickel. Ces matériaux permettent de générer de puissants champs magnétiques lorsqu’un courant électrique traverse la bobine.

Q : Quelles sont les caractéristiques d’un noyau magnétique ?

R : Le noyau est généralement constitué d'un matériau ferromagnétique comme le fer ou de composés ferrimagnétiques tels que les ferrites. L’idée derrière l’utilisation d’un matériau à haute perméabilité à cette fin est de pouvoir concentrer les lignes de champ magnétique dans le matériau du noyau.

Q : Pourquoi le fer est-il utilisé comme noyau magnétique ?

R : Points clés. Le fer est facilement magnétisé et démagnétisé. L'acier est plus difficile à magnétiser et ne se démagnétise pas facilement. Un noyau de fer constitue un électro-aimant temporaire.

Q : Quelle est la différence entre un noyau magnétique et un semi-conducteur ?

R : La mémoire à noyau magnétique est non volatile (ne perd pas de données lorsque l'alimentation est coupée). La mémoire semi-conductrice est plus rapide, économique, plus petite et plus légère, mais les mémoires magnétiques sont plus lentes que cela.

Q : Quel acier est utilisé pour le noyau magnétique ?

R : La meilleure nuance d'acier pour fabriquer un noyau d'électro-aimant est généralement un matériau à haute perméabilité tel que le fer doux ou l'acier au silicium. Ces matériaux sont capables de concentrer efficacement le flux magnétique, ce qui les rend adaptés aux noyaux d'électro-aimants.

Q : Pourquoi les noyaux magnétiques sont-ils laminés ?

R : Traditionnellement, pour réduire les effets des courants de Foucault et des pertes par hystérésis dans les machines électriques, les noyaux magnétiques sont assemblés avec des tôles d'acier magnétique allié au silicium.

Q : Quel est le matériau magnétique le plus puissant au monde ?

R : Les aimants en néodyme sont des matériaux magnétiques de terres rares dotés des propriétés magnétiques les plus élevées. Composés de néodyme, de fer et de bore, ces aimants permanents puissants constituent la classe de matériaux magnétiques la plus puissante disponible dans le commerce aujourd'hui.

Q : Le noyau contrôle-t-il le champ magnétique ?

R : On pense que le champ magnétique apparaît selon le modèle dit de géodynamo : le mouvement du noyau en fusion donne naissance à des courants électriques qui à leur tour produisent le magnétisme de la Terre. Dans un morceau de matériau ferromagnétique comme le fer, vous avez des domaines magnétiques.

Q : Quelle est la fonction du noyau magnétique ?

R : L'objectif fondamental de tout noyau magnétique est de fournir un chemin facile au flux afin de faciliter la liaison de flux, ou le couplage, entre deux ou plusieurs éléments magnétiques.

Q : Quel type de noyau convient le mieux aux électro-aimants ?

R : Le matériau le plus approprié pour être utilisé comme noyau d’un électro-aimant est le fer doux et il a une perméabilité élevée, mais sa disponibilité et son coût le rendent peu rentable.

Q : Où sont utilisés les noyaux magnétiques ?

R : Ils sont principalement utilisés pour les filtres d'interférences électromagnétiques et les selfs basse fréquence, principalement dans les alimentations à découpage. Les noyaux de fer à teneur réduite en hydrogène sont souvent appelés « noyaux de puissance ».

Q : Quelles sont les applications du noyau magnétique ?

R : Les noyaux magnétiques jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de divers dispositifs électromagnétiques, notamment les transformateurs, les inductances et les solénoïdes. Composés de matériaux ferromagnétiques, ces noyaux contribuent à augmenter l'efficacité et les performances de ces dispositifs en fournissant un chemin concentré pour le flux magnétique.

Nous sommes des fabricants et fournisseurs professionnels de noyaux magnétiques en Chine, spécialisés dans la fourniture d’un service personnalisé de haute qualité. Nous vous invitons chaleureusement à acheter ici des noyaux magnétiques fabriqués en Chine dans notre usine.

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