Acero eléctrico orientado a grano CGO M3/M4/M5/M6
May 25, 2026
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Acero eléctrico convencional de grano orientado (CGO), también conocido como acero CRGO (orientado a grano laminado en frío), esuna aleación premium de hierro con un 3 % de silicio-. Los grados M3, M4, M5 y M6 representan principalmente espesores de material distintos, cada uno de los cuales está diseñado para minimizar la pérdida del núcleo y maximizar la eficiencia magnética en transformadores y equipos eléctricos de gran tamaño.
CGO Acero eléctrico orientado a grano MTC



Descripción del acero eléctrico orientado a grano CGO M3/M4/M5/M6
Producimos placas de grano orientado laminadas en frío (CRGO), también conocidas como placas para transformadores. Están fabricados con un 3% de acero al silicio. Contiene cuatro niveles de hojas CRGO:
| AISI | ASTM | Espesor | |
| en | milímetros | ||
| M3 | 23G045 | 0.009 | 0.23 |
| M4 | 27G051 | 0.011 | 0.27 |
| M5 | 30G058 | 0.012 | 0.30 |
| M6 | 35G066 | 0.014 | 0.35 |
Parámetros del producto
| Categoría |
Contenido de silicio/% |
Espesor nominal/mm |
Señor para usar la manera |
||
|
Acero al silicio laminado en caliente (Sin orientación) |
Acero laminado en caliente con bajo contenido de silicio (acero para motores) |
1.0~2.5 |
0.5 |
Motores y micromotores domésticos. |
|
|
Acero laminado en caliente con alto contenido de silicio (acero para transformadores) |
3.0~4.5 |
0.35,0.50 |
Transformador |
||
|
Acero eléctrico laminado en frío |
Acero eléctrico no orientado laminado en frío (acero para motores) |
Acero eléctrico con bajo contenido de carbono. |
Menor o igual a 0,5 |
0.50,0.65 |
Pequeños transformadores y balastros para motores domésticos, micromotores. |
|
Acero al silicio |
>0.5~3.5 |
0.35,0.50 |
Motores, generadores y transformadores medianos y grandes. |
||
|
Acero al silicio de grano orientado laminado en frío (acero transformador) |
Acero al silicio orientado ordinario |
2.9~3.3 |
0.18,0.23,0.27 |
Transformadores y balastros grandes, medianos y pequeños. |
|
|
Acero al silicio orientado a alta inducción magnética. |
|||||
|
Acero al silicio para usos especiales |
Fleje de acero al silicio de grano orientado laminado en frío |
2.9~3.3 |
0.03,0.05,0.10 |
Transformador de impulsos, amplificador magnético, transformador de alta frecuencia y soldadora eléctrica. |
|
|
Fleje de acero al silicio no orientado laminado en frío |
3.0 |
0.15,0.20 |
Motores y generadores de alta-frecuencia |
||
|
Acero al silicio no orientado laminado en frío para interruptores magnéticos |
3.0 |
0.70 |
Relés e interruptores magnéticos. |
||
|
Acero laminado en frío con alto contenido de silicio. |
6.5 |
0.1~0.5 |
Motores, transformadores y blindaje magnético de alta-frecuencia |
||
Ámbito de aplicación
El principal campo de aplicación de las láminas eléctricas delgadas de grano orientado es el núcleo de hierro de los transformadores de potencia y distribución. Además, también se utilizan en la producción de transformadores de corriente, transformadores de tensión, generadores de alta-eficiencia de tamaño mediano a grande, reactores, pantallas magnéticas, núcleos magnéticos bobinados, transformadores de audio, etc.
Comprensión de los grados M3/M4/M5/M6 de acero eléctrico orientado a grano CGO
Acero eléctrico orientado a grano CGO M3/M4/M5/M6se refiere a grados de acero al silicio convencional-de grano-laminado en frío-orientado y clasificados principalmente por su espesor nominal. La convención de nomenclatura es sencilla: el grosor disminuye a medida que disminuye el número de grado -M3medidas0,23 mm, M4es0,27 mm, M5entra0,30 mm, yM6es0,35 mm. Estos cuatro grados representan la columna vertebral de la familia de acero eléctrico orientado a grano-convencional, cada uno de ellos cuidadosamente diseñado para ofrecer un rendimiento magnético óptimo para diferentes tamaños de transformadores y requisitos de eficiencia.



¿Qué hace que el acero eléctrico de grano orientado CGO sea único?
La característica definitoria deAcero eléctrico orientado a grano CGOradica en su estructura cristalina. A través del proceso de control de textura de Goss, los cristales de acero al silicio se alinean casi perfectamente a lo largo de la dirección de laminado. Esta orientación del grano produceLa densidad del flujo magnético aumentó aproximadamente un 30%.a lo largo de la dirección de rodadura en comparación con la dirección transversal, mientras que la saturación magnética se reduce sólo en aproximadamente un 5%. Esta ventaja direccional hace posible lograr pérdidas en el núcleo extremadamente bajas cuando el acero está orientado adecuadamente en los conjuntos de núcleos de transformadores.
Las propiedades clave incluyen:
- Baja pérdida de núcleo:El indicador de calidad más importante. Una menor pérdida del núcleo significa menos energía desperdiciada en forma de calor, lo que mejora directamente la eficiencia del transformador.
- Alta permeabilidad:Capacidad mejorada para soportar campos magnéticos, lo que reduce los requisitos de corriente magnetizante.
- Baja magnetoestricción:Cambio dimensional mínimo durante los ciclos de magnetización, lo que reduce el ruido audible y el estrés mecánico.
- Alta resistividad eléctrica:Se logra mediante un contenido de silicio controlado, lo que reduce significativamente las pérdidas por corrientes parásitas.
Referencia cruzada de grados global-para acero eléctrico de grano orientado CGO M3/M4/M5/M6
Acero eléctrico orientado a grano CGO M3/M4/M5/M6utiliza el sistema de designación convencional. A continuación se muestra una rápida-referencia cruzada a grados equivalentes de los principales productores mundiales:
| Espesor | Nombre común | Baoacero (B) | WISCO (Q) | JFE (Japón) | POSCO (Corea) | Congent (Alemania) | AK Steel (EE. UU.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,23 milímetros | M3 | B23G110 | 23Q105/23Q110 | 23JGH100 | 23PH100 | C110-23 | M-3 |
| 0,27 milímetros | M4 | B27G120 | 27Q120 | 27JG120 | 27PH120 | C120-27 | M-4 |
| 0,30 milímetros | M5 | B30G120 | 30Q120 | 30JG120 | 30PH120 | C120-30 | M-5 |
| 0,35 milímetros | M6 | B35G145 | 35Q145 | 35JG145 | 35PH145 | C145-35 | M-6 |
Conclusión: asegure hoy su suministro de acero eléctrico orientado a grano CGO M3/M4/M5/M6
Acero eléctrico orientado a grano CGO M3/M4/M5/M6sigue siendo el estándar de la industria para aplicaciones de núcleos de transformadores CRGO convencionales, y ofrece un equilibrio comprobado entre baja pérdida de núcleo, alta inducción magnética y rentabilidad-en una amplia gama de tamaños de transformadores. Ya sea que necesite M3 para transformadores de distribución de alta-eficiencia, M4 para aplicaciones de potencia media, M5 para transformadores estándar o M6 para diseños económicos de núcleo-grandes, GNEE ofrece calidad constante, precios competitivos y soporte técnico confiable.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el acero eléctrico de grano orientado?
El acero eléctrico de grano-orientado esun material crucial en la producción de transformadores-eficientes desde el punto de vista energético y generadores grandes y de alto-rendimiento. En forma de láminas laminadas, enrolladas o perforadas, es el material central esencial de los transformadores de distribución, transformadores de potencia y transformadores pequeños.
¿Por qué se utiliza CRGO en transformadores?
CRGO tiene menores histéresis y pérdidas por corrientes parásitas debido a su estructura de grano alineado, lo que resulta en una mayor eficiencia.. Esto convierte a CRGO en el material-preferido para transformadores y sistemas de distribución de energía energéticamente-eficientes.
¿Cuál es la diferencia entre acero de grano orientado y no orientado?
El acero eléctrico sin-de grano-orientado (NGOES) se utiliza principalmente en equipos rotativos, por ejemplo, motores eléctricos, generadores y convertidores de sobrefrecuencia y alta-frecuencia. El acero eléctrico de grano-orientado (GOES), por otro lado, se utiliza en equipos estáticos como transformadores.
¿Se puede utilizar el acero CRGO en motores eléctricos?
- Motores eléctricos:El acero CRGO también se utiliza en la fabricación de motores eléctricos.. Las propiedades magnéticas del material desempeñan un papel vital a la hora de mejorar la eficiencia y el rendimiento del motor.

