JPH0849044A - 電気自動車用無方向性電磁鋼板およびその製造方法 - Google Patents

電気自動車用無方向性電磁鋼板およびその製造方法

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JPH0849044A
JPH0849044A JP6184662A JP18466294A JPH0849044A JP H0849044 A JPH0849044 A JP H0849044A JP 6184662 A JP6184662 A JP 6184662A JP 18466294 A JP18466294 A JP 18466294A JP H0849044 A JPH0849044 A JP H0849044A
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浩史 矢埜
Minoru Takashima
高島  稔
Takashi Obara
隆史 小原
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Abstract

(57)【要約】 【構成】C:0.0050wt%以下、Si:1.0 〜4.5 wt%、M
n:1.5 wt%以下を含む組成になり、板厚が0.10mm以上
0.50mm以下でかつ、 1.5T, 50Hzにおける鉄損W15/50
および 0.5T, 1000Hzにおける鉄損W5/1000(W/kg)な
らびに5000 A/mにおける磁束密度B50(T)につき、次
式 W15/50 +(W5/1000/10)≦ 7.0 W15/50 +(W5/1000/10)≦62・B50−97 の関係を満足させる。 【効果】 回転数が常に変化する電気自動車用モーター
として、従来に比べ格段に高いモーター効率を確保でき
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、電気自動車のモータ
ー用素材としてとりわけ好適な無方向性電磁鋼板および
その製造方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】無方向性電磁鋼板は、モーターやトラン
ス等の鉄心材料として広く使用されている。近年、省エ
ネルギーの観点から、電気機器の高効率化が声高く叫ば
れているが、それに伴い鉄心材料についてもより一層の
鉄損低減が望まれるようになってきた。
【0003】電磁鋼板の鉄損低減手段としては、Si, Al
等の比抵抗上昇元素の添加による渦電流損低減策が安価
でかつ最も有効である。また、集合組織を改善すること
も有効で、たとえば特公昭56-22931号公報では冷間圧延
条件を改善することにより、特公昭58−3027号公報では
Snを添加することにより、特公昭57-59293号公報ではSb
を添加することによりそれぞれ、これを達成している。
その他、鋼中の介在物、析出物等は磁壁の移動を妨げる
ことによって履歴損を劣化させることから、特開昭59-7
4258号公報等では不純物の低減によりこれを達成してい
る。また、特開昭59-74256号公報, 特開昭60−152628号
公報および特開平3−104844号公報等では、介在物個数
を減少させることによって低鉄損化を達成している。
【0004】上記の方法はいずれも、W10/50 あるいは
15/50 といった特定条件下での鉄損を低減しようとす
るものである。しかしながら、このような電磁鋼板を用
いて電気自動車用のモーターを作製した場合に、必ずし
も良好なモーター特性とくに良好なモーター効率が得ら
れるわけではなかった。
【0005】この理由は、電気自動車用モーターは、通
常のモーターとは異なり、ある一定の駆動条件下で駆動
されるものではないからである。つまり自動車モーター
は、低速回転から高速回転あるいはその逆へと、回転数
を常に変化させる必要があり、そのたびに駆動周波数や
そのときの磁束条件が大幅に変動する。従って、素材の
ある一定条件下での特性たとえばW10/50 (1.0T, 50Hz
における鉄損)だけでは、電気自動車モーターの効率を
評価することはできない。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、電
気自動車用モーターのモーター効率評価法を確立し、そ
れに基づいて高効率の電気自動車用モーターの素材とし
て有用な無方向性電磁鋼板を与えるところにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】さて発明者らは、素材の
特性を従来法によって評価するだけにとどまらず、実際
に各種素材を用いてモデルモーターを作成し、電気自動
車の駆動と同一条件下でこのモデルモーターを駆動さ
せ、効率その他あらゆる特性を吟味することによって、
まずモーター効率を評価した。その結果、駆動条件は種
々変化したとしても、トータルとしてのモーター効率
(ηTOT )は次式 ηTOT =0.5 η120 + 0.2(η60+η240 )+0.05(η
30+η300 ) ここでηX :x Hz で駆動したときの効率で表されるこ
とを明らかにした。
【0008】この結果をもとに、モーター効率ηTOT
素材特性との関係について、磁束密度:0.1 〜2.0 T、
周波数:10〜10000 Hzの広範囲にわたって綿密な調査を
行った。その結果、 1.5T, 50Hzおよび 0.5T, 1000Hz
における各鉄損W15/50 、W5/ 1000(W/kg)ならびに 5
000A/mにおける磁束密度B50(T)が所定の関係を満足
すれば、電気自動車用モーターとして極めて効率の良い
ものが得られることの知見を得た。この発明は、上記の
知見に立脚するものである。
【0009】
【発明が解決証とする課題】すなわち、この発明は、 C:0.0050wt%以下、 Si:1.0 〜4.5 wt%、 Mn:1.5 wt%以下 を含有する組成になり、板厚が0.10mm以上0.50mm以下で
かつ、 1.5T, 50Hzにおける鉄損W15/50 および 0.5
T, 1000Hzにおける鉄損W5/1000(W/kg)ならびに5000
A/mにおける磁束密度B50(T)が、次式 W15/50 +(W5/1000/10)≦ 7.0 W15/50 +(W5/1000/10)≦62・B50−97 の関係を満足することからなる電気自動車用の無方向性
電磁鋼板である。
【0010】また、この発明は、 C:0.0050wt%以下、 Si:1.0 〜4.5 wt%、 Mn:1.5 wt%以下 を含有する組成になる鋼スラブを、熱間圧延後、1回ま
たは中間焼鈍を含む2回の冷間圧延によって最終板厚と
したのち、仕上焼鈍を施す一連の工程によって無方向性
電磁鋼板を製造するに当たり、仕上焼鈍後の冷却を、張
力:0.3 kg/mm2以下、冷却速度変化:5℃/s2 以下の条
件下で行うことからなる電気自動車用無方向性電磁鋼板
の製造方法である。
【0011】以下、この発明の基礎となった実験結果に
ついて説明する。C:0.0020wt%、Si:0.5 〜3.5 wt
%、Mn:0.5 wt%を含み、残部は実質的にFeの組成にな
る鋼スラブを、常法に従って熱間圧延ついで冷間圧延す
ることにより、板厚が0.05〜0.75mmの種々の冷延鋼板を
得た。ついで 800〜1000℃, 1 minの仕上焼鈍後、0.15
〜0.3 kg/mm2の張力下に冷却速度:20〜35℃/sでかつ冷
却速度変化:1〜5℃/s2 の条件で冷却した。得られた
各鋼板からモデルモーターを作製し、そのモーター効率
について調査した結果を、素材特性との関係で整理して
図1に示す。
【0012】同図から明らかなように、モーター効率η
TOT ≧80%を達成するためには、素材のW−B特性につ
き、次式 W15/50 +(W5/1000/10)≦ 7.0 W15/50 +(W5/1000/10)≦62・B50−97 の関係を満足させる必要があることが究明されたのであ
る。上記のような式でモーター効率をうまく評価できる
ことの理由は、今のところ明らかではないが、50Hzが低
周波域を、また1000Hzが高周波域を代表する鉄損となっ
ており、透磁率としては比較的高磁場域が重要なファク
ターとなっていることによるものと考えられる。
【0013】次に、上記のようなW−B特性を有する無
方向性電磁鋼板の製造条件について検討した。その結
果、所望特性を得るには、仕上焼鈍後の冷却条件とくに
冷却時における付加張力と冷却速度変化が重要であるこ
とが判明した。すなわち、冷却時における付加張力を0.
3 kg/mm2以下としかつ冷却速度変化を5℃/s2 以下とす
ることによって、上掲式の関係が満足され、かくしてη
TOT ≧80%という高いモーター効率が安定して得られる
ことが究明されたのである。この点、従来の冷却時にお
ける付加張力は、 0.2〜0.5 kg/mm2程度であったため、
安定して良好なモーター効率が得られなかったものと考
えられる。
【0014】
【作用】この発明において、鋼板の成分組成を前記の範
囲に限定したのは、次の理由による。 C:0.0050wt%以下 Cは、磁気特性上好ましくない元素であり、50 ppmを超
えると特に鉄損の劣化が著しいので、50 ppm以下に限定
した。
【0015】Si:1.0 〜4.5 wt% Siは、比抵抗の高めることによって鉄損の低減に有効に
寄与するが、含有量が1.0 wt%に満たないとその効果に
乏しく、一方 4.5wt%を超えると冷間加工性の劣化を招
くので、 1.0〜4.5 wt%の範囲に限定した。
【0016】Mn:1.5 wt%以下 Mnは、熱間圧延割れの防止に有効なだけでなく、比抵抗
を高めて鉄損の低減にも寄与する有用元素であるが、含
有量が 1.5wt%を超えると磁束密度を劣化させる等の不
利が生じるので、 1.5wt%以下の範囲に限定した。
【0017】以上、基本成分について説明したが、その
他この発明では、必要に応じてAlやP,Sb, Sn等を、下
記の範囲で含有させることもできる。 Al:1.0 wt%以下 Alは、比抵抗を高め、うず電流損の低減に有効に寄与す
るが、 1.0wt%を超えると磁束密度の低下を招くので、
1.0 wt%以下程度が好ましい。 P:0.08wt%以下 Pは、Al同様、比抵抗を高め、うず電流損を低減する有
用元素であるが、含有量が0.08wt%を超えると加工性が
劣化するので、0.08wt%以下で添加するのが好ましい。 Sb:0.08wt%以下 Sbは、集合組織の改善に有効に寄与するが、0.08wt%を
超えると粒成長性が阻害されるので、0.08wt%以下程度
が好ましい。 Sn:0.2 wt%以下 Snは、Sb同様、集合組織を改善する有用元素であるが、
0.2 wt%を超えると粒成長性が阻害されるので、0.2 wt
%以下で添加するのが好ましい。
【0018】また、この発明において、鋼板の板厚は0.
10mm以上0.50mm以下の範囲に制限する必要がある。とい
うのは、板厚が0.50mmを超えるとW−Bバランスが劣化
して所望のモーター効率を得ることが困難となり、一方
0.10mm未満ではモーターのコア積層時間が長くなるだけ
でなく、自動かしめ性等も劣化するからである。
【0019】次に、この発明の製造方法について説明す
る。スラブ製造に際しては、連続鋳造法または造塊−分
塊法いずれであっても良い。ついで、スラブ加熱後、熱
間圧延を施し、必要に応じて熱延板焼鈍を施してから、
1回または中間焼鈍を含む2回の冷間圧延を施して最終
板厚に仕上げる。しかるのち、 800〜1100℃で約1min
程度の仕上焼鈍を施すわけであるが、この発明では、こ
の仕上焼鈍における均熱処理後の冷却工程が特に重要で
ある。
【0020】すなわち、この冷却処理を、張力:0.3 kg
/mm2以下、冷却速度変化:5℃/s2以下の条件下で行う
ことが肝要である。というのは、付加張力および冷却速
度変化が上記の範囲を逸脱した場合には、前述したとお
り、理由は明確ではないが、良好なモーター効率が得ら
れないからである。なお、この時、冷却速度については
特に限定されることはない。
【0021】
【実施例】表1に示す種々の成分組成になる鋼スラブ
を、熱間圧延後、1回冷延法により板厚:0.10〜0.65mm
の冷延板とした。ついで、 800〜1000℃,1min の仕上
焼鈍後、表2に示す種々の条件で冷却した。得られた鋼
板を用いて3相6極、インバータ周波数:10〜400 Hz、
キャリア周波数:1〜20 kHzのモデルモータを作成し、
そのモーター効率ηTOT について調査した。得られた結
果を表2に併記する。
【0022】
【表1】
【0023】
【表2】
【0024】
【発明の効果】かくしてこの発明に従う無方向性電磁鋼
板は、回転数が常に変化する電気自動車用モーターに用
いて、従来に比べ格段に高いモーター効率を確保するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】モーター効率ηTOT に及ぼす素材のW−B特性
の影響を示した図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H01F 1/16 H02K 1/02 Z (72)発明者 高島 稔 千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製 鉄株式会社鉄鋼開発・生産本部鉄鋼研究所 内 (72)発明者 小原 隆史 千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製 鉄株式会社鉄鋼開発・生産本部鉄鋼研究所 内 (72)発明者 大山 勇 千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川鉄テ クノリサーチ株式会社内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】C:0.0050wt%以下、 Si:1.0 〜4.5
    wt%、 Mn:1.5 wt%以下を含有する組成になり、板厚が0.10mm
    以上0.50mm以下でかつ、 1.5T, 50Hzにおける鉄損W
    15/50 および 0.5T, 1000Hzにおける鉄損W5/1000(W/
    kg)ならびに5000 A/mにおける磁束密度B50(T)が、
    次式 W15/50 +(W5/1000/10)≦ 7.0 W15/50 +(W5/1000/10)≦62・B50−97 の関係を満足することを特徴とする電気自動車用無方向
    性電磁鋼板。
  2. 【請求項2】C:0.0050wt%以下、 Si:1.0 〜4.5
    wt%、 Mn:1.5 wt%以下を含有する組成になる鋼スラブを、熱
    間圧延後、1回または中間焼鈍を含む2回の冷間圧延に
    よって最終板厚としたのち、仕上焼鈍を施す一連の工程
    によって無方向性電磁鋼板を製造するに当たり、 仕上焼鈍後の冷却を、張力:0.3 kg/mm2以下、冷却速度
    変化:5℃/s2 以下の条件下で行うことを特徴とする電
    気自動車用無方向性電磁鋼板の製造方法。
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