Beroen (Si)aren gehigarria adierazitako dosi batean, zaharretako prozesu baten laguntzaz, gurutzakari eta elektriko ezaugarriak hobetzen ditu. Aurreko mendeko amaieran, aurkitu zen beroen gehigarriak gurutzakariaren resistentzia handitzen duela, eta horrela sortu zen siliko gurutzakaria edo hemen orain arte ezagutzen dugun elektrikoa. Ez zuen bakarrik gurutzakariaren erlazio magnetikoak hobetu, baizik eta magnetostrukturen murrizketa handia ikusi zen. Taula honetan, beroen elektriko eta magnetiko portaerak siliko gehigarriarekin aldatzen direla agertzen da.

N. P. Goss, 1933an hasiberriki garatutako CRGO gurutzakariaren fabrikazio-prozesuaren sorrerari buruz hitz egiten du: “Eskperimentazio-egitasmo bat dut, nork utzi dezakeen graintamena eta deformagarritasuna espetsimen baten eta bere ezaugarri magnetikoak lotuta daudela ulertzeko. Egitasmo honek, graintamen txikiak eta uniformeak eta deformagarritasun altua permeabilitate handiarekin datorrela erakusten du”. Ideia hau arrakasta handia izan zuen gurutzakari industrikoan, kalitate altuko gurutzakariak sortzeko. Graintamen orientazioaren arabera, bi motatako siliko-gurutzakaritik badira:
Graintamen Orientatua Siliko Gurutzakaria (GO).
Graintamen Orientatu Gabeko Siliko Gurutzakaria (GNO).
Atal hurrengoetan, GO gurutzakaria aztertuko dugu. Espesifikoki, CRGO siliko gurutzakaria eta bere aplikazioak tratatuko ditugu.
Hona hemen gurutzakariaren lodiera 0,1 mm eta 2 mm artean murriztea, hodei-laminatuan lortzen dena, hodei-laminatuan ezin izango litzateke lortu. Prozesu hau barnean, kontrolatuta dauden baldintzetan, laminazio-norabidean ezaugarri magnetiko optimoak lortzen dira. Norabide hau, Goss tekstura (110)[001] bezala ere ezagutzen da, norabide honek magnetizazio erraza duelako. Irudi hauetan agertzen da. Gurutzakari orientatua erabilezina da birakuntza elektriko maquinak, non magnetiko eremu laminazio norabidearekin ebakitzen duen artean aldaketak gertatzen direnak. Horrelako kasuetarako, graintamen orientatu gabeko siliko gurutzakaria erabiltzen da.
(110)[001] laminazio teksturaren edo Goss teksturaren irudikapen sinematikoa
Hona hemen magnetiko material mugatsu baten ezaugarriak:
Permeabilitate magnetiko altua.
Magnetostrukturen murrizketa.
Resistentzia elektroa altua.
Laminazio faktore altua diseinu trinkoak ahalbidetzen ditu.
Pertsona gutxiak.
Lehenengo graduak M7 (0,7watts /lb at 1,5T/60Hz) eta M6 (.6watts/lb at 1,5T/60Hz) bezala ezagutzen ziren.
Ondoren, M5, M4 eta M3 graduak garatzen hasi ziren sei hamarkadaren amaieran.
Hi-B izeneko material berri bat sortu da, orientazio-maila handia duen eta konbentzionala baino 2-3 gradu hobea.
CRGO gradu gurutzakaria, transformatorio nukleo material gisa erabiltzen da indar elektriko transformatorio eta distribuzio transformatorio entzutean. Honela azaltzen da:
Permeabilitate magnetiko altua induzio korrienteen eta indar aktiboen murrizketara eraman dezake.
Histeresis eta korrientzale pertsona gutxiak.
Laminazio faktore altua diseinu trinkoak ahalbidetzen ditu, material gutxiago behar izanik.
Saturation knee karakteristikoei.
Magnetostrukturen maila oso baxua, sorburu murrizteko.
Erabilgarritasuna hobetzen du eta produktibotasuna handitzen du.
CRGO gradu gurutzakariarentzat alternatibak existitzen dira, hala nola nikel-bero, mu-metal, boron strip amorfoa, superglass, eta abar, baina CRGO gurutzakaria aukera onena da transformatorio industrian. Fe78-B13-Si9 metal amorfoaren aleazioak, distribuzio transformatorioaren nukleo gisa erabiltzean, CRGO gradu gurutzakariaren aldean pertsona gutxiago ditu. Siliko gehigarri optimo baten bidez, gurutzakariaren tekstura aldatu daiteke, ezaugarri magnetiko desiragarriak lortzeko kontrolatuta dauden baldintzetan.
Declaración: Respetar el original, los buenos artículos merecen ser compartidos, si hay infracción, por favor contáctenos para eliminarlo.