CRGO (冷間圧延結晶配向) 電磁鋼と CGNGO (冷間圧延非結晶配向) 電磁鋼の主な違いは、粒子構造と磁気特性にあります。
粒子構造
CRGO
CRGO 鋼は結晶配向性があり、鋼内の結晶粒が特定の方向に揃っていることを意味します。 この位置合わせは、製造時の制御されたアニーリング プロセスを通じて実現されます。 結晶粒配向により、CRGO 鋼は圧延方向に沿って優れた磁気特性を示すことができ、その結果、コア損失が低くなり、透磁率が高くなります。
CGNGO
一方、CGNGO 鋼は非結晶方位鋼です。 CRGO 鋼のような好ましい結晶粒配向はありません。 CGNGO 鋼の粒子はランダムに分布しているため、等方性の磁気特性が得られます。 結晶粒配向がないため、CRGO 鋼と比較してコア損失が比較的高く、透磁率が低くなります。
磁気特性
CRGO
CRGO 鋼は、その結晶配向構造により、圧延方向のコア損失が大幅に低くなり、透磁率が高くなります。 エネルギー損失を低減する効率が高いため、電源変圧器によく使用されます。
CGNGO
CGNGO 鋼は、CRGO 鋼と比較して鉄損が高く、透磁率が低くなります。 高い磁気誘導が必要だが、低いコア損失が重要な要素ではないアプリケーションに適しています。 CGNGO 鋼は、磁気飽和が重要となるモーター、発電機、その他の電気機器に応用されています。
アプリケーション
CRGO
CRGO 鋼は、主に配電変圧器や大型電力変圧器などの電力変圧器のコアに使用されます。 その優れた磁気特性は、これらの変圧器のエネルギー効率の向上と損失の低減に貢献します。
CGNGO
CGNGO 鋼は、電気モーター、発電機、小型変圧器など、高い磁気誘導が必要な用途に利用されています。 低いコア損失が主な関心事ではなく、高い磁気飽和が求められる用途に適しています。
要約すると、CRGO 電磁鋼板と CGNGO 電磁鋼板の主な違いは、粒子構造とその結果生じる磁気特性にあります。 CRGO 鋼は結晶配向性があり、圧延方向に優れた磁気性能を備えており、より低いコア損失とより高い透磁率を実現します。 CGNGO 鋼は非結晶配向であるため、等方性の磁気特性、比較的高いコア損失、および低い透磁率を持っています。 CRGO と CGNGO のどちらを選択するかは、エネルギー効率、鉄損、磁気誘導に関する特定のアプリケーション要件によって異なります。





