High stack factor amorphous metal ribbon and transformer cores

H - Electricity – 01 – F

Patent

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Details

H01F 1/153 (2006.01) C22C 33/00 (2006.01) C22C 45/02 (2006.01) H01F 27/25 (2006.01) H01F 41/02 (2006.01)

Patent

CA 2333287

The present invention relates to a high stack factor amorphous metal transformer core, and to a process for constructing a high stack factor amorphous metal transformer core. The process uses high lamination factor amorphous metal ribbon (the term lamination factor is generally used to express the smoothness and uniformity of the ribbon, whereas the term stack factor is applied to cores made from ribbon); that is, amorphous metal ribbon with a highly smooth surface and highly uniform thickness as measured across the ribbon width. High stack factor amorphous metal ribbon can be efficiently packed, by winding or stacking operations, into compact transformer core shapes. The transformer core can then be clamped, to further reduce overall dimensions, and annealed, to relieve residual mechanical stresses and to generate a desired magnetic anisotropy, without detriment to the final magnetic properties.

L'invention concerne un noyau pour transformateurs en métal amorphe à facteur d'empilement élevé et un procédé pour construire un noyau pour transformateurs en métal amorphe à facteur d'empilement élevé. Le procédé utilise un ruban en métal amorphe à facteur de feuilletage élevé (on entend généralement par facteur de feuilletage le lissé et la régularité du ruban, le terme "facteur d'empilement" étant appliqué aux noyaux faits à partir d'un ruban), c'est-à-dire un ruban de métal amorphe présentant une surface très lisse et ayant une épaisseur tout à fait homogène, mesurée en travers de la largeur du ruban. Ce ruban en métal amorphe à facteur d'empilement élevé peut être empaqueté efficacement par des opérations de bobinage ou d'empilement, pour donner des noyaux de transformateur de forme compacte. Par la suite, le noyau de transformateur peut être resserré pour réduire davantage ses dimensions hors tout puis recuit pour relaxer les contraintes mécaniques résiduelles et générer l'anisotropie magnétique désirée, et ce sans porter préjudice aux propriétés mécaniques finales.

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