Мотор үчүн Carbon Brush

2022-10-31

Мотор үчүн көмүртектүү щетка

Электр шаймандарында щеткаларды көбүнчө көмүр щеткалары деп аташат. Бул мотордун бир бөлүгү болуп саналат. Мотордогу электрон менен тышкы чынжырды туташтыруудан тышкары, токтун ролун да аткарат. Мотордун алсыз жана маанилүү звеносу багыт берүүчү менен щетка менен түзүлөт. Щётка менен багыт бергичтин ортосунда механикалык эскирүү жана механикалык титирөө гана эмес, колдонуу учурунда катуу учкун пайда болот, бул аарчгычтын иштөө мөөнөтүн бир топ кыскартат, бирок мотордун нормалдуу иштешине да таасирин тийгизет. Ошондуктан, кыймылдаткычтын багыттуу ишин жакшыртуу жана анын кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн абдан маанилүү ролду ойной турган щетка материалдарды, өлчөмүн жана жазгы басымды акылга сыярлык тандоо.

Щётканы тандоо негизинен щетканын температурасынын көтөрүлүшүнө негизделет жана багыттын багыты аныкталат. Щётканын температурасынын жогорулашы щеткасынын тыгыздыгы, багыттуу контактынын тыгыздыгы, механикалык жоготуу жана жылуулук өткөрүмдүүлүк менен байланыштуу. Эгерде тегерек сызыктын ылдамдыгы өтө жогору болсо, щетка менен багыт бергичти жылытуу оңой болот, учкун күчөйт, щетка менен аарчгычтын эскириши күчөйт.
Мотор көмүртектүү щеткасынын түзүлүшү, классификациясы жана иштеши менен таанышуу
Колдонуу көз карашынан алганда, негизинен, жакшы щеткаларды колдонуунун төмөнкүдөй белгилери бар: төмөнкү жагдайлар:

1) Щётка иштеп жатканда ысык, ызы-чуу, зыяны жок, түсү жок, күйбөйт;

2) жакшы багытты аткарууга ээ, жол берилген диапазондо учкунга бөгөт коюу, жана энергия жоготуу аз;

3) Узак иштөө мөөнөтү жана аарчгычты кийбеңиз, аарчгычты чийбеңиз, тегиз эмес, күйүп, чиймеңиз ж.б.;

4) Операция учурунда багыт берүүчүнүн бетинде бир калыпта, орточо жана туруктуу жука оксид пленкасы тез түзүлүшү мүмкүн.


Щётканын түзүлүшү
Графит щеткасынын щеткасын орнотуу багыты: радиалдык түрү, арткы кыйшаюу жана алдыңкы - tilt. Көбүнчө колдонулган радиалдык түзүлүштө пружинанын басымы да ар түрдүү. Негизинен уя линиялуу булактар, спираль булактар, созулган булактар ​​бар. Бул үч пружинаны басуу ыкмасы пружинанын басымы менен щеткага түздөн-түз таасир этет; Essence

Классификация жана щетка аткаруу

1. Классификация
Щеткалар көбүнчө эмбриондук материалдын курамына жана процессти дарылоо ыкмаларына жараша классификацияланат

а. Көмүртектүү графит щетка

Табигый графит щетка: мындай щеткалардын жогорку контакттык чыңалуусу, жакшы оңдоо көрсөткүчү, аз агымынын көрсөткүчү электрдик графит щеткасынан төмөн, майлоонун жакшы көрсөткүчү жана жогорку ылдамдыктагы линиялар үчүн колдонулат.

Чайырды бириктирүүчү графит щетка: щетка чоң каршылык, кыскартылган байланыш чыңалуусу, жакшы конверсиялык көрсөткүчтөрү, антиоксидант жана абразияга туруктуулугу менен мүнөздөлөт, бирок электр энергиясын керектөө негизинен AC агымдуу моторлор үчүн колдонулат.

б. Электрлештирүү графит щетка

Графит негизиндеги щетка (жумшак щетка): Ал аз сүрүлүү коэффициенттери, майлоонун жакшы көрсөткүчтөрү, жакшы орнотуу көрсөткүчтөрү, термикалык туруктуулугу жана антиоксиданттык көрсөткүчтөрү менен мүнөздөлөт; чоң синхрондуу кыймылдаткычтар жогорку линия ылдамдыгы жана заматта таасир жүктөөлөр Ири жылма кыймылдаткычтар, жана чакан жана орто туруктуу туруктуу кыймылдаткычтар;

Кокс базалык щетка (орточо катуу щетка): Бул чоң контакт чыңалуусу менен мүнөздөлөт, пленка түзүү үчүн жакшы жөндөмгө ээ, багытты алмаштырууга жакшы жөндөмгө ээ, белгилүү бир сокку жүгү бар кыймылдаткычтардын белгилүү агымына ээ, ж.б. жана 220V жогору чыңалуу менен жалпы DC кыймылдаткычтары;

Көмүртектүү сыя щетка (катуу щетка): щеткалардын бул түрү электрохимиялык графит щеткалары үчүн жогорку каршылыктуу щеткага кирет. Бул чоң щетка контакт каршылык жана жакшы багыт аткаруу менен мүнөздөлөт. Ал багытын өзгөртүүдө кыйынчылык менен DC кыймылдаткычтары үчүн колдонулат.

в. Металл графит щетка классы
Ал металлдан жана графиттен турат. Металлдын жана графиттин мүнөздөмөлөрү жакшы металл өткөрүмдүүлүк жана жакшы майлоочу майлоо өзгөчөлүктөрү менен жөнгө салынат. Ал кичинекей контакт чыңалуусу, каршылык коэффициенти жана электр энергиясын жоготуу менен мүнөздөлөт. Бул щетка негизинен төмөнкү вольттуу чоң ток кыймылдаткычтары жана төмөнкү вольттуу AC орогуч моторлору үчүн колдонулат.

Табигый графит щетка жана electroextburra щетка каршылык коэффициенттери жана щетка басымынын төмөндөшү чоң, абразияга туруктуураак жана линия ылдамдыгын колдонууга уруксат берилет (50 ~ 70м / с жетиши мүмкүн). Металл графит щетка резистор коэффициенти жана щетка чыңалуу азыраак төмөндөйт, ал эми абразияга туруктуулугу начар. Колдонууга уруксат берилген линия ылдамдыгы төмөн. Болжол менен 15 ~ 35 м/с.

2. Performance
Щетка технологиясынын негизги пункттарына резисторлор, катуулугу, жуп щеткадагы катуулугу, сүрүлүү коэффициенттери, 50H эскирүү ж. 230V боюнча электр щетка каршылык коэффициенти чоңураак тандалышы мүмкүн, ал эми 120V щетка каршылык коэффициенти кичине болушу керек. Ошол эле кубаттуулуктагы электр 120V мотор токтору 230V чоңураак. Жылытуу, кармоо температурасы өтө начар болушу мүмкүн.

Бир жуп щеткалардын контакттык чыңалуусунун төмөндөшү щеткага которулуучу аркылуу щеткага агып жаткан токтун потенциалдуу айырмасынын айырмасы. Щётка бири-бирине тийгенде жана контакт бетинин каршылыгы тышкы күчтөрдүн таасири астында пайда болгондо сүрүлүү деп аталат. Сүрүлүү менен пружинанын басымынын катышы щетка менен багыт берүүчүнүн сүрүлүү коэффициенти болуп саналат. 50H эскирүү наркы: Белгиленген эксперименталдык шарттарда щетка учурдагы тыгыздык жана белгиленген бирдик басымы менен аныкталат. Өткөөл сызык ылдамдыгы 15м / с болгондо, щетка эскирүү суммасы 50h менен майдаланат.
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
google-site-verification=SyhAOs8nvV_ZDHcTwaQmwR4DlIlFDasLRlEVC9Jv_a8