Por definición, el acero al silicio no orientado, también conocido como acero al silicio de grano no orientado, acero al silicio NGO o acero eléctrico no orientado, es una aleación magnética blanda de ferrosilicio con muy bajo contenido de carbono. Se fabrica añadiendo silicio a acero con bajo contenido de carbono. Esto ayuda a aumentar la resistividad y la permeabilidad magnética del hierro y a reducir la fuerza coercitiva, la pérdida del núcleo y el envejecimiento magnético, lo que lo hace más eficiente para aplicaciones eléctricas. El contenido de silicio suele rondar el 1,5% -3%. “No orientado” significa que su estructura de grano está orientada aleatoriamente después de deformarse y recocerse.
Además, el acero al silicio de grano no orientado se divide principalmente en dos tipos: semielaborado y totalmente elaborado. También existe una amplia gama de revestimientos aislantes que se pueden aplicar al silicio NGO según las aplicaciones y sus requisitos.
Los procesos de producción del acero al silicio no orientado son los siguientes:
Alto horno – Cisterna torpedera – Cambio de horno – Refinación externa del horno – Laminación en caliente – Decapado – Laminación en frío – Recubrimiento recocido – Subvolumen – Paquete
Clase | Espesor nominal (mm) | Densidad Teórica (kg/dm3) | Valor de pérdida del núcleo P15/50 (W/kg) | Valor especificado de valor máximo de densidad de flujo magnético B50 (T) | Valor especificado del coeficiente de apilamiento |
35WW250 | 0.35 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 95.0 |
35WW270 | 7.65 | 2.50 | |||
35WW300 | 2.70 | – | |||
35WW360 | 3.00 | 1.63 | |||
35WW400 | 3.60 | 1.64 | |||
35WW440 | 7.7 | 4.00 | 1.65 | ||
50WW250 | 0.5 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | 97.0 |
50WW270 | 2.50 | 1.65 | |||
50WW290 | 2.70 | 1.62 | |||
50WW310 | 7.65 | 2.90 | 1.62 | ||
50WW350 | 3.10 | 1.62 | |||
50WW400 | 3.50 | 1.63 | |||
50WW470 | 7.70 | 4.00 | 1.64 | ||
50WW600 | 0.5 | 7.75 | 4.70 | 1.66 | 97.0 |
50WW700 | 7.80 | 6.00 | 1.67 | ||
50WW800 | 7.00 | 1.68 | |||
50WW1000 | 7.85 | 8.00 | 1.70 | ||
50WW1300 | 10.00 | 1.72 |
Las características del acero al silicio no orientado incluyen:
– Baja pérdida de núcleo y baja histéresis. Esto permite una transferencia de energía eficiente y reduce la generación de calor.
– Diseño sencillo. Tiene un espesor uniforme, alta precisión dimensional y una superficie lisa.
– Buena propiedad magnética. El acero de grano no orientado, por el contrario, tiene propiedades magnéticas uniformes en la dirección de laminación y en otras direcciones, es decir, es isotrópico.
– Alta resistividad eléctrica. En comparación con el acero al silicio de grano orientado (GO), el acero al silicio no orientado a menudo tiene un valor magnético más bajo. permeabilidad y mayor resistividad eléctrica. Esto lo hace adecuado para aplicaciones donde la dirección del flujo magnético no es constante, como en motores y generadores con partes móviles.
– Alto coeficiente de apilamiento. El acero eléctrico no orientado puede alcanzar generalmente más del 98%.
– Excelente rendimiento de procesamiento. Las dimensiones de alta precisión y las excelentes propiedades mecánicas hacen que sea fácil de cortar, perforar y apilar con punzonadoras de alta velocidad. También tiene un buen rendimiento de soldadura.
– Excelente comportamiento del film aislante. Tanto los aceros al silicio GO como NGO están recubiertos con películas superficiales de alta rigidez dieléctrica que reducen las pérdidas magnéticas causadas por las corrientes parásitas generadas en el núcleo de una máquina eléctrica.
– Barato. Es menos costoso que el acero al silicio de grano orientado, lo que lo convierte en una opción rentable cuando la eficiencia no es la principal preocupación.
– Su Bs es superior al del acero al silicio de grano orientado.
Los productos de acero al silicio de las ONG se utilizan ampliamente en equipos de generación de energía, automóviles, motores industriales y electrodomésticos. Las aplicaciones específicas incluyen:
– Núcleo de hierro para diversos motores, generadores y transformadores.
– Compresores para electrodomésticos.
– Máquinas rotativas para sistemas de iluminación y contadores de energía.
– Estabilizador de voltaje.
– Reguladores actuales.
– Ventiladores de techo.
– reactores.