Täna tahaksin teiega jagada sissejuhatust suure voolutugevusega libisemisrõngaste disaini. Kuna tegemist on seadmega, mis edastab suuri voolusid, on esimene kaalutlus kontaktmaterjalide ja harjade kontakt ja paigaldusmeetod, et tagada suure voolutugevusega libisemisrõngaste töökorras olemine. Kontaktide töökindlus ja pikaealisus.
Teiseks, juhtivate libisemisrõngaste paigaldamine tagab normaalse paigalduse. Juhtiva libisemisrõnga peamised komponendid on rõnga korpus ja hari. Rõnga korpus ja hari on juhtiva libisemisrõnga põhikomponendid. Pind on kaetud elektrilise kontaktmaterjaliga. Harjad hõlmavad peamiselt helvesharju ja lineaarharju, samuti värvilisi metalle, grafiidist harjaplokke. Need tekitavad suure voolutiheduse ja minimaalse kulumise, kuid on vastupidavamad. Lehthari sobib paremini kasutamiseks kiiretel keskkondadel. Lineaarsete harjade filamentidel on suurepärane elastsus ja juhtivus.
Eeltoodud erinevate harjade omaduste põhjal saab harja tüübi määrata vastavalt voolu suurusele. Isolaatorid võivad isolatsioonimaterjalina kasutada PBT-d. PBT-l on suurepärased dielektrilised omadused, keemiline vastupidavus, väsimuskindlus ja määrimisomadused. Mehaanilise struktuuri osas tuleb arvestada juhtiva libisemisrõnga suurte vooluomadustega ning projekteerimisel tuleb täielikult arvestada elektriisolatsiooni, paigaldus- ja hooldustoimivustega.
Suure voolutugevusega libisemisrõngaste eelised:
- Kasutage imporditud grafiidisulamist tipptasemel;
- Voolutugevus võib ulatuda mitmesaja amprini;
- Ühildub andmesiini protokolliga;
- Eriti pikk eluiga, hooldusvaba ja määrimist mittevajav;
- 360° pidev pöörlemine toite- või andmesignaalide edastamiseks;
- Kompaktne välimus;
Suure voolutugevusega libisemisrõnga valikud:
- Kanalite arv;
- Signaale ja võimsust saab edastada eraldi või segatult;
- Vool ja pinge;
- Traadi pikkus;
- Ühendusklemmid;
- Kaitsetase;
- Väljuva liini suund;
Saame vastavalt kliendi nõuetele kohandada libisemisrõngaid erineva võlli läbimõõdu, spetsifikatsiooni, voolutugevuse, kanalite arvu, pöörlemiskiiruse, kaitsetaseme ja muude parameetritega. Neid kasutatakse laialdaselt elektromehaanilistes seadmetes, nagu turvalisus, automaatika, elektrienergia, instrumenteerimine, keemiatööstus, metallurgia, meditsiin, lennundus, sõjavägi, laevad ja transport.
Postituse aeg: 15. jaanuar 2024
