¿Por qué se utiliza chapa de acero eléctrica como núcleo para electroimanes estáticos?
Oct 20, 2025
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Hoja de acero eléctrica
Como componente electromagnético de uso común, el rendimiento y la eficiencia de los electroimanes estáticos se ven afectados por el material del núcleo. Como material de núcleo excelente, las láminas de acero eléctrico tienen ventajas como baja resistencia magnética, alta permeabilidad magnética y baja pérdida por histéresis. Pueden mejorar la eficiencia y el rendimiento de los electroimanes estáticos y se utilizan ampliamente en campos como la ingeniería eléctrica, la maquinaria y la instrumentación.

¿Qué es un electroimán estático?
Un electroimán estático es un componente eléctrico que funciona según el principio del electromagnetismo. Consta de un núcleo, una bobina, un bloque de hierro móvil y otras partes. Su principio de funcionamiento es el siguiente: la corriente genera un campo magnético en la bobina, que atrae o repele el bloque de hierro móvil, logrando así la función de controlar y convertir la corriente. Los electroimanes estáticos se utilizan ampliamente en campos como la ingeniería eléctrica, la maquinaria y la instrumentación-por ejemplo, en relés electromagnéticos, válvulas solenoides y motores eléctricos.
¿Por qué utilizar láminas de acero eléctrico como núcleos para electroimanes estáticos?
El núcleo de un electroimán estático es un material magnético, cuya función principal es concentrar las líneas del campo magnético y mejorar la intensidad de la inducción magnética. Los materiales comunes para los núcleos de electroimanes estáticos incluyen hierro, níquel, cobalto y aleaciones. Sin embargo, estos materiales tienen una alta resistencia magnética, una baja permeabilidad magnética y son propensos a sufrir pérdidas por histéresis-, lo que resulta en una baja eficiencia del electroimán estático.
Las láminas de acero eléctrico, por el contrario, son un material central con baja resistencia magnética, alta permeabilidad magnética y baja pérdida por histéresis. Se utilizan ampliamente en componentes eléctricos como motores, transformadores y relés electromagnéticos. Los principales componentes de las láminas de acero eléctrico son el silicio y el hierro; su conductividad magnética se puede ajustar controlando el contenido de silicio. Con alta permeabilidad magnética y baja resistencia magnética, las láminas de acero eléctrico pueden concentrar eficazmente las líneas de campo magnético, mejorando la eficiencia y el rendimiento de los electroimanes estáticos.
Clasificación y Aplicaciones de Chapas de Acero Eléctricas
Según el contenido de silicio, las láminas de acero eléctrico se pueden dividir en láminas de acero eléctrico ordinarias y láminas de acero eléctrico con alto-silicio:
Las láminas de acero eléctrico ordinarias tienen un contenido de silicio de aproximadamente el 2 % y son adecuadas para fabricar componentes eléctricos de baja-frecuencia, como motores y transformadores.
Las láminas de acero eléctrico con alto contenido de silicio-tienen un contenido de silicio superior al 4,5 % y son adecuadas para fabricar componentes eléctricos de alta-frecuencia, como relés electromagnéticos y válvulas de solenoide.
La aplicación de láminas de acero eléctrico puede mejorar la eficiencia y el rendimiento de los componentes eléctricos, reducir la pérdida de energía y extender la vida útil. Al mismo tiempo, las láminas de acero eléctrico también tienen una excelente resistencia a la corrosión y conformabilidad, lo que permite un fácil procesamiento en varias formas para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.
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GRADO que suministramos: B30P120, B30P105, B30R100, 27QG120, 27QG100, 23Q110, 23QG100, 23QG095, 23RK090, 23RK085, 23QG085, 23RK085, 23QG085, 23RK080, 23RK075, B23R070, 20QG085, 20RK080, 20RK075, B20R070, B20R065,M0H,M1H,M2,M3,M4,M5.
23HP75d, 23HP80d, 23HP85d, 23HP90d, 23HP95d, 23HP100, 23HP100d, 27HP100, 27HP110, 27CG110, 27CG120, 30CG120, 30CG130
| Tipo | Calificación | Ancho | Núcleo máximo Loss@P1.7T/50 Hz | Factor de laminación (%) | Inducción mínima@B800 |
| Tipo común | 23Q110 | 35-1200 mm | 1,10w/kg | 97.2 | 1.82T |
| 23Q120 | 1,20w/kg | 97.2 | 1.82T | ||
| 27Q120 | 1,20w/kg | 97.5 | 1.82T | ||
| 30G120 | 1,20w/kg | 98 | 1.82T | ||
| Alta Inducción Tipo |
B20P085 | 35-1200 mm | 0,85w/kg | 97 | 1.86T |
| B23P085 | 0,85w/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P090 | 0,90w/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P095 | 0,95w/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B23P100 | 1,00w/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B27P095 | 0,95w/kg | 97.5 | 1.89T | ||
| 27QG100 | 1,00w/kg | 97.5 | 1.89T | ||
| B30P105 | 1,05w/kg | 98 | 1.89T | ||
| Dominio refinado de alta inducción Tipo (láser) |
B20R070 | 35-1200 mm | 0,70w/kg | 97 | 1.86T |
| B23R085 | 0,85w/kg | 97.2 | 1.88T | ||
| B27RK085 | 0,85w/kg | 97.5 | 1.89T |
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Con 18 años de experiencia en la industria, nos enfocamos en la investigación, el desarrollo y la fabricación de núcleos de hierro de alta-calidad para los mercados de electricidad, control industrial, nuevas energías y automoción.











