JP2022084618A - Fe基アモルファス合金薄帯、鉄心、及び変圧器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本開示の一態様は、第1面と第2面とを有するFe基アモルファス合金薄帯である。Fe基アモルファス合金薄帯の合金組成は、Fe、Si、B、及び不純物からなり、Fe、Si、及びBの合計含有量を100原子%とした場合に、Feの含有量が81.0原子%以上であり、Bの含有量が10原子%以上であり、Siの含有量が6.0原子%以下である。Fe基アモルファス合金薄帯は、少なくとも第1面に、連続した線状のレーザ照射痕を複数有する。線状レーザ照射痕は、Fe基アモルファス合金薄帯の鋳造方向に直交する方向に沿って設けられる。第1面における線状レーザ照射痕の鋳造方向の長さである幅WAが28.5μm以上90μm以下である。
【選択図】図1
Description
容される損失、あるいはエネルギー効率が厳格化されている。このため、これらの規格に対応する形で、より損失が少ない高効率変圧器が普及している。
の観点から、磁束密度1.3Tの条件における鉄損ではなく、磁束密度1.45Tの条件における鉄損を低減させることが求められる場合がある。
e基アモルファス合金薄帯は、少なくとも第1面に、連続した線状のレーザ照射痕を複数有する。線状レーザ照射痕は、Fe基アモルファス合金薄帯の鋳造方向に直交する方向に沿って設けられる。線状レーザ照射痕は、表面に凹凸を有し、凹凸を鋳造方向に評価したとき、Fe基アモルファス合金薄帯の厚さ方向における最高点と最低点との高低差HLと、第1面における線状レーザ照射痕の鋳造方向の長さである幅WAとから算出される高低差HL×幅WAが6.0~180μm2である。
であってもよい。
記載の数値範囲の上限値又は下限値に置き換えてもよい。また、本明細書に記載されている数値範囲において、その数値範囲の上限値又は下限値は、実施例に示されている値に置き換えてもよい。
本開示の第一実施形態のFe基アモルファス合金薄帯は、第1面と第2面とを有する。Fe基アモルファス合金薄帯は、少なくとも第1面に、連続した線状のレーザ照射痕を複数有する。線状レーザ照射痕は、Fe基アモルファス合金薄帯の鋳造方向に直交する方向に沿って設けられる。線状レーザ照射痕は、表面に凹凸を有し、凹凸を鋳造方向に評価したとき、Fe基アモルファス合金薄帯の厚さ方向における最高点と最低点との高低差HLと、第1面における線状レーザ照射痕の鋳造方向の長さである幅WAとから算出される高低差HL×幅WAが6.0~180μm2である。
あることが好ましい。このライン間隔は、レーザ照射された面Aでのライン間隔である。
さ方向に直交する方向に対して略平行であるとは、複数の線状レーザ照射痕の各々の方向と、Fe基アモルファス合金薄帯の鋳造方向及び厚さ方向に直交する方向と、のなす角度が10°以下であることを意味する。
が上記した本開示の構成を備えていることが好ましい。さらに、80%以上の線状レーザ照射痕が上記した本開示の構成を備えていることが好ましい。さらに、90%以上の線状レーザ照射痕が上記した本開示の構成を備えていることが好ましい。さらに、全ての線状レーザ照射痕が上記した本開示の構成を備えていることが好ましい。
ところで、例えば国際公開第2012/102379号に記載のとおり、従来、自由凝固面に波状凹凸を設けることにより、鉄損を低減させることが行われていた。
本開示のFe基アモルファス合金薄帯の化学組成には特に制限はなく、Fe基アモルファス合金の化学組成(即ち、Fe(鉄)を主成分とする化学組成)であればよい。但し、本開示のFe基アモルファス合金薄帯による効果をより効果的に得る観点から、本開示のFe基アモルファス合金薄帯の化学組成は、以下の化学組成Aであることが好ましい。好ましい化学組成である化学組成Aは、Fe、Si、B、及び不純物からなり、Fe、Si、及びBの合計含有量を100原子%とした場合に、Feの含有量が78原子%以上であり、Bの含有量が10原子%以上であり、B及びSiの合計含有量が17原子%~22原子%である化学組成である。
本開示のFe基アモルファス合金薄帯の厚さには特に制限なはいが、厚さは、好ましくは18μm~35μmである。
前述したとおり、本開示のFe基アモルファス合金薄帯では、線状レーザ照射痕の形成による磁区の細分化により、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件における鉄損CLが低減される。
前述したとおり、本開示のFe基アモルファス合金薄帯では、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件における励磁電力VAの上昇が抑制される。線状レーザ照射痕の高低差が大きくなっていくと、この励磁電力VAも大きくなっていく傾向にある。例えば、高低差が2.5μm以下とすることにより、大幅な励磁電力VAの増大を抑制することができる。
前述したとおり、本開示のFe基アモルファス合金薄帯では、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件における保磁力Hcが低減される。
前述したとおり、本開示のFe基アモルファス合金薄帯では、従来の条件である磁束密度1.3Tよりも高い磁束密度である、磁束密度1.45Tの条件における鉄損及び励磁電力を低く抑えることができる。
ス合金薄帯の磁場中熱処理は、内部応力を緩和させること、薄帯長手方向に磁化がそろいやすくすることを目的とし、所望の特性を得るために適宜行われる。熱処理条件としては、おおよそ300℃~400℃で、一定時間保持することで行うことができる。保持時間は24時間以内が好ましく、更には4時間以内が好ましい。熱処理中の磁場は、400A/m以上が好ましく、更には800A/m以上が好ましい。また、大気中やアルゴンガス、窒素ガス、ヘリウム等の不活性ガス中あるいは真空中で行うことができる。なお、鉄心を構成後に熱処理することもできる。
上述した本開示のFe基アモルファス合金薄帯は、好ましくは以下の製法によって製造することができる。
Fe基アモルファス合金からなり、自由凝固面及びロール面を有する素材薄帯の自由凝固面及びロール面の少なくとも一方面に対し、CW(連続波)発振方式を用いたレーザを照射して、複数の線状レーザ照射痕を有するFe基アモルファス合金薄帯を得るFe基アモルファス合金薄帯の製造方法であり、
CW(連続波)発振方式を用いたレーザのレーザ密度が、5J/m以上35J/m以下であり、
線状レーザ照射痕は、連続した線状であり、Fe基アモルファス合金薄帯の鋳造方向に直交する幅方向に向かう方向に沿って設けられる、Fe基アモルファス合金薄帯の製造方法である。
本実施形態では、レーザ加工工程の前に、素材準備工程を設けても良い。素材準備工程は、自由凝固面及びロール面を有する素材薄帯を準備する工程である。
ール状に巻き取られたロール体)であってもよいし、鋳造後、所望とする大きさに切り出された薄帯片であってもよい。なお、切り出された薄帯片も本開示におけるFe基アモルファス合金薄帯に相当する。
本実施形態におけるレーザ加工工程では、素材薄帯の自由凝固面及びロール面の少なくとも一方面に対し、CW(連続波)発振方式を用いたレーザ加工により(即ち、CW(連続波)発振方式を用いたレーザを照射することにより)、連続した線状のレーザ照射痕を複数形成する。
本開示の鉄心は、既述の本開示のFe基アモルファス合金薄帯を複数重ねて積層したものであり、具体的には、Fe基アモルファス合金薄帯が積層され、積層されたFe基アモルファス合金薄帯が曲げられてオーバーラップ巻きされたものである。そして、本開示の鉄心は、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件における鉄損が0.240W/kg以下である。好ましくは0.230W/kg以下であり、より好ましくは0.200W/kg以下であり、更に好ましくは0.180W/kg以下である。
本開示の変圧器は、既述の本開示のFe基アモルファス合金薄帯を用いた鉄心と、鉄心に巻き回されたコイルと、を備えており、鉄心は、積層されたFe基アモルファス合金薄帯が曲げられてオーバーラップ巻きされており、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件における鉄損が0.240W/kg以下である。
<素材薄帯(レーザ加工される前のFe基アモルファス合金薄帯)の製造>
単ロール法により、Fe82Si4B14の化学組成を有し、厚さが25μmであり、幅が210mmである素材薄帯(即ち、レーザ加工される前のFe基アモルファス合金薄帯)を製造した。
素材薄帯からサンプル片を切り出し、切り出したサンプル片に対してレーザ加工を施すことにより、レーザ加工されたFe基アモルファス合金薄帯片を得た。
レーザ発振器としては、IPGフォトニクス社のファイバーレーザ(YLR-150-1500-QCW)を使用した。このレーザ発振器のレーザ媒質はYbドープのガラスファイバーであり、発振波長は1064nmである。
レーザ加工されたFe基アモルファス合金薄帯(図1中の薄帯10)について、370℃、20分、3000A/mの条件で磁場中熱処理(窒素雰囲気)を行い、その後、以下の測定及び評価を行った。結果を表1~4に示す。
レーザ加工されたFe基アモルファス合金薄帯の自由凝固面中、線状レーザ照射痕12以外の部分(即ち、非レーザ加工領域)について、JIS B 0601:2001に準拠し、評価長さを4.0mmとし、カットオフ値を0.8mmとし、カットオフ種別を2RC(位相補償)として、最大断面高さRtを測定した。なお、最大断面高さRtの測定は、レーザ加工前に行うこともできる。ここで、評価長さの方向は、素材薄帯の鋳造方向となるように設定した。評価長さを4.0mmとする上記測定は、詳細には、カットオフ値0.8mmにて連続して5回測定することにより行った。
レーザ加工されたFe基アモルファス合金薄帯について、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件、並びに、周波数60Hz及び磁束密度1.50Tの条件の2条件にて、鉄損CLを、交流磁気測定器により正弦波励磁で測定した。
レーザ加工されたFe基アモルファス合金薄帯について、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件、並びに、周波数60Hz及び磁束密度1.50Tの条件の2条件にて、励磁電力VAを、交流磁気測定器により正弦波励磁で測定した。
レーザ加工されたFe基アモルファス合金薄帯について、周波数60Hz及び磁束密度1.45Tの条件、並びに、周波数60Hz及び磁束密度1.50Tの条件の2条件にて、保磁力Hcを、交流磁気測定器により正弦波励磁で測定した。
レーザ照射された面Aの線状レーザ照射痕とレーザ照射された面Aの裏面Bの線状レーザ照射痕とをレーザ顕微鏡で観察し、レーザ照射された面Aの線状レーザ照射痕(溶融凝固部)の幅WAと、レーザ照射された面Aの裏面Bの線状レーザ照射痕の幅WBとを測定した。なお、線状レーザ照射痕(溶融凝固部)は、溶融凝固したことにより、見かけの状態が変化している部分であり、この見かけの状態が変化している部分の幅を線状レーザ照射痕(溶融凝固部)の幅とした。なお、レーザ照射された面Aの裏面Bの線状レーザ照射痕は観察されないものもあった。その場合、幅WBは0μmとした。
0倍))。
レーザ照射された面Aの線状レーザ照射痕(溶融凝固部)は、表面に凹凸が形成されていた。この表面の凹凸状態を溶融凝固部の幅方向(鋳造方向に相当する)に観察した。観察方法は、レーザ顕微鏡(上記したカラー3Dレーザ顕微鏡VK-8710、倍率も同じ)を用いた。具体的には、レーザ顕微鏡で線状レーザ照射痕の幅方向のプロファイルを計測する。図2に、線状レーザ照射痕の顕微鏡写真を示す。図2に示すように、線状レーザ照射痕の幅WAに対し、それぞれ略30μmの幅を前後に加え、その間(30μm+幅WA+30μm)のプロファイルを計測する。このプロファイルは、図3に示したような形態である。このプロファイルから高低差HLを測定した。なお、プロファイルが傾いている場合は、前後に加えた30μmの範囲を利用して、水平方向となるように傾きを直線補正して、測定した。
レーザ加工を行わなかったこと以外は実施例1と同様の操作を行った。
具体的には、このとき、鉄損CL(60Hz,1.45T)が0.15W/kg以下が得られている。
を図19に示す。表1~4及び図19に示すとおり、幅WAの値が大きくなると、励磁電力VAが増加する傾向にある。しかしながら、幅WAが90.0μm以下であれば、励磁電力VAの大幅な増加を抑制することができる。なお、高低差HL×幅WAが所定の値であれば、幅WAが121.30μmであっても、励磁電力VAの大幅な増加を抑制することができている。
表1~4に示す試料を用いて、熱処理を行う前の特性を評価した。その結果を表7に示す。なお、表7のNoは表1~4のNoに対応している。この特性の評価は、最大印加磁場800A/mで測定した直流B-H曲線から求めた値である。
実施例1の試料を用いて、周波数1kHz及び磁束密度1Tの条件で、鉄損CL、励磁電力VAを評価した。その結果を表8に示す。なお、表8のNoは表1~4のNoに対応
している。
1.45Tにおいて低損失なFe基アモルファス合金薄帯が得られた。
<線状レーザ照射痕をロール面に形成>
実施例1で用いた素材薄帯と同じ素材薄帯を用い、ライン間隔LP1を20mm、走査速度を5m/sec、レーザ密度を10J/mの条件で、素材薄帯のロール面に線状レーザ照射痕を形成した。この線状レーザ照射痕の観察写真を図32に示す。なお、熱処理条件は実施例1と同様である。
実施例1と同様にして、Fe基アモルファス合金薄帯(化学組成:Fe82Si4B14、厚さ:25μm、幅:142mm)を得て、ライン間隔LP1が20mm、走査速度が8m/sec、レーザ密度が17J/mの条件で線状レーザ照射痕を形成し、Fe基アモルファス合金薄帯片を作成した。線状レーザ照射痕の状態を表9に示す。実施例3では、幅WAが70.5μmで、幅WBは0μmであった。また、レーザ照射された面Aの線状レーザ照射痕の凹凸状態は、高低差HLが0.44μmであり、高低差HL×幅WAは31.02μm2であった。また、レーザ照射された面Aの裏面Bでは、線状レーザ照射痕が観察されず、応力皺は無かった。
また、比較例2として、線状レーザ照射痕を形成しなかった薄帯片を用いたこと以外、上記と同様にして製造した鉄心に対して同様の測定、評価を行った。
式2:励磁電力(VA/kg)=E・I/M
式3:鉄損(W/kg)=Watt/M
なお、式1~式3中の記号の詳細は、以下の通りである。
LF:占積率(=0.88)
C :コア積厚(mm)
W :使用リボン公称幅(mm)
N1:励磁コイル巻回数
f :測定周波数(Hz)
Bm:最大磁束密度又は規定の磁束密度
I :電力計測定実効電流(A)
M :コア重量(kg)
Watt:電力計測定電力(W)
本実施形態の変圧器の鉄心と巻線の構成の1例を図33に示す。この変圧器は、積層された複数枚のFe基アモルファス合金薄帯を曲げてオーバーラップ巻きされた周回状の鉄心21と、鉄心に巻き回された巻線22とを備える。この第1の実施形態の鉄心は、1つの周回状の鉄心(単相2脚巻鉄心)から構成されている。この実施形態の鉄心を用いたJIS C 4304:2013に準拠した本開示による単相50Hz、定格容量10kVAの油入り変圧器(以下、実施例4)の主な特性と重量を従来例1との比較で表12に示す。ここで、実施例4に使用したFe基アモルファス合金薄帯は上記特性を有することから、JIS C 2534:2017の「5アモルファス帯の種類の記号」の定義に従い25AMP06-88と表記した。従来例1で使用したFe基アモルファス合金薄帯は25AMP08-88である。なお、以下の実施例4から実施例11の特性は、シミュレーションによる解析で得られた数値である。
率規格値に対し、従来例1が0.73の比(表12の「エネルギー消費効率比」に記載。以下、同様。)であるのに対し、実施例4では0.70に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約17%改善されることが分かる。このことは、表12に記載の「負荷率15%とした場合の年間CO2排出量比」が0.83となっていることから分かる(以下、同様)。
図33に示す本実施形態の鉄心と巻線の構成の変圧器の第2の実施例として、JIS C 4304:2013に準拠した本開示による単相60Hz、定格容量10kVAの油入り変圧器(以下、実施例5)の主な特性と重量を従来例2との比較で表13に示す。
率規格値に対し、従来例2が0.72の比であるのに対し、実施例5では0.67に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約20%改善されることが分かる。
図33に示す本実施形態の鉄心と巻線の構成の変圧器の第3の実施例として、JIS C 4304:2013に準拠した本開示による単相50Hz、定格容量30kVAの油入り変圧器(以下、実施例6)の主な特性と重量を従来例3との比較で表14に示す。
率規格値に対し、従来例3が0.72の比であるのに対し、実施例6では0.67に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約22%改善されることが分かる。また、実施例4の鉄心の重量当たりの無負荷損が0.149W/kgだったのに対し、実施例6では0.126W/kgと0.023W/kg改善されている。この理由は、鉄心の大型化により鉄心の磁路長に対する曲線部の長さの比が小となり、鉄心曲線部の残留応力による無負荷損加が抑制されたためである。
図33に示す本実施形態の鉄心と巻線の構成の変圧器の第4の実施例として、JIS C 4304:2013に準拠した本開示による単相60Hz、定格容量30kVAの油入り変圧器(以下、実施例7)の主な特性と重量を従来例4との比較で表15に示す。
率規格値に対し、従来例4が0.72の比であるのに対し、実施例7では0.66に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約24%改善されることが分かる。また、実施例5の鉄心の重量当たりの無負荷損が0.180W/kgだったのに対し、実施例7では0.161W/kgと0.019W/kg改善されている。これは、実施例6で説明した理由により、減少している。
本実施形態の変圧器の鉄心と巻線の構成の別の例を図34に示す。この変圧器は、積層された複数枚のFe基アモルファス合金薄帯を曲げてオーバーラップ巻きされた周回状の鉄心21を組み合わせた3相3脚巻鉄心(3つの周回状の鉄心の組み合わせ)と、鉄心に巻き回された3組の巻線22とを備える。この実施形態の鉄心を用いたJIS C 4304:2013に準拠した本開示による3相50Hz、定格容量100kVAの油入り変圧器(以下、実施例8)の主な特性と重量を従来例5との比較で表16に示す。
率規格値に対し、従来例5が0.78の比であるのに対し、実施例8では0.72に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約21%改善されることが分かる。
図34に示す本実施形態の鉄心と巻線の構成の変圧器の別の実施例として、JIS C
4304:2013に準拠した本開示による3相60Hz、定格容量100kVAの油入り変圧器(以下、実施例9)の主な特性と重量を従来例6との比較で表17に示す。
率規格値に対し、従来例6が0.81の比であるのに対し、実施例9では0.76に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約21%改善されることが分かる。
図34に示す本実施形態の鉄心と巻線の構成の変圧器の別の実施例として、JIS C
4304:2013に準拠した本開示による3相50Hz、定格容量500kVAの油入り変圧器(以下、実施例10)の主な特性と重量を従来例7との比較で表18に示す。
率規格値に対し、従来例7が0.93の比であるのに対し、実施例10では0.90に改善できており、配電用変圧器の平均等価負荷率15%としたときの年間CO2排出量も約18%改善されることが分かる。また、実施例8の鉄心の重量当たりの無負荷損が0.188W/kgだったのに対し、実施例10では0.163W/kgと0.025W/kg改善されている。この理由は、鉄心の大型化により鉄心の磁路長に対する曲線部の長さの比が小となり、鉄心曲線部の残留応力による無負荷損加が抑制されたためである。
本実施形態の変圧器の鉄心と巻線の構成の別の例を図35に示す。この変圧器は、積層された複数枚のFe基アモルファス合金薄帯を曲げてオーバーラップ巻きされた周回状の鉄心21を組み合わせた3相5脚巻鉄心と、鉄心に巻き回された3組の巻線22とを備える。
O2排出量も約16%改善されることが分かる。
Claims (7)
- 第1面と第2面とを有するFe基アモルファス合金薄帯であって、
前記Fe基アモルファス合金薄帯の合金組成は、Fe、Si、B、及び不純物からなり、Fe、Si、及びBの合計含有量を100原子%とした場合に、Feの含有量が81.0原子%以上であり、Bの含有量が10原子%以上であり、Siの含有量が6.0原子%以下であり、
少なくとも前記第1面に、連続した線状のレーザ照射痕を複数有し、
前記線状レーザ照射痕は、前記Fe基アモルファス合金薄帯の鋳造方向に直交する方向に沿って設けられ、
前記第1面における前記線状レーザ照射痕の前記鋳造方向の長さである幅WAが28.5μm以上90μm以下である、Fe基アモルファス合金薄帯。 - 前記線状レーザ照射痕は、表面に凹凸を有し、前記凹凸を前記鋳造方向に評価したとき、前記Fe基アモルファス合金薄帯の厚さ方向における最高点と最低点との高低差HLが0.20μm以上である、請求項1に記載のFe基アモルファス合金薄帯。
- 複数の前記線状レーザ照射痕のうち、互いに隣り合う線状レーザ照射痕間の間隔をライン間隔とした場合に、前記ライン間隔が2mm~200mmである、請求項1又は請求項2に記載のFe基アモルファス合金薄帯。
- 前記線状レーザ照射痕が設けられた部分は、非晶質である、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のFe基アモルファス合金薄帯。
- 前記鋳造方向に直交する方向を幅方向としたとき、前記幅方向において、前記Fe基アモルファス合金薄帯の長さ全体に占める前記線状レーザ照射痕の長さの割合が、前記Fe基アモルファス合金薄帯の前記幅方向の中心から前記幅方向両端に向かう方向にそれぞれ10%~50%の範囲内である、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のFe基アモルファス合金薄帯。
- 複数の請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のFe基アモルファス合金薄帯が積層され、又は少なくとも1つの請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のFe基アモルファス合金薄帯が巻回されて構成される、鉄心。
- 請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のFe基アモルファス合金薄帯を用いた鉄心と、
前記鉄心に巻き回されたコイルと、
を備える、変圧器。
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