Szénkefe az elektromos szerszámokhozaz elektromos eszközök alapvető eleme, amely létfontosságú szerepet játszik a gépek zökkenőmentes működésében. Ezek a kefék felelősek az elektromos áram átviteléért az elektromos szerszám motorjában lévő fonó armatúrába. Szénből és más anyagokból állnak, amelyek lehetővé teszik számukra az áram hatékony lefolytatását. A Carbon Befoh for Power szerszámok különböző osztályokban és típusokban kaphatók, ez döntő fontosságú az elektromos szerszámokhoz megfelelő kiválasztás.
Melyek a különféle típusú szénkefe az elektromos eszközökhöz a piacon?
Elsősorban kétféle szénkefe érhető el a piacon, nevezetesen a grafitkefék és a szénkefék. A grafitkefékek általában kb. 2,5 keménysége a MOHS skálán, míg a szénkefék keménysége körülbelül 3,5 a MOHS skálán. Ez a keménységbeli különbség végül befolyásolja a kefék teljesítményét és élettartamát.
Milyen különbségek vannak az elektromos szerszámok grafit és szénkefék között?
Míg mindkét típusú kefét hasonló célokra használják, közöttük néhány kulcsfontosságú különbség van. Az egyik fő különbség a keménység szintje. A grafitkefék alacsonyabb keménységi besorolást mutatnak, mint a szénkefék, ami lágyabbá és kevésbé tartós. Másrészt a szénkefék sokkal nehezebbek és hosszabb ideig tartanak.
Milyen tényezőket kell figyelembe vennie az elektromos szerszámok szénkefének kiválasztásakor?
Néhány alapvető tényező, amelyet szem előtt kell tartani, miközben kiválasztja a szénkefét az elektromos eszközökhöz, magában foglalja az elektromos eszköz egyedi követelményeit, a tervezett alkalmazást, a működési feltételeket és a költségvetést. Az elektromos szerszámok megfelelő típusú szénkefe kiválasztása elengedhetetlen az optimális teljesítmény és tartósság biztosítása érdekében.
Összegezve: az elektromos eszközök széncseréje alapvető elem, amely befolyásolja az elektromos eszközök teljesítményét és élettartamát. Alapvető fontosságú, hogy megválasztjuk a megfelelő típusú szénkefét az adott elektromos szerszámokhoz és a tervezett alkalmazásokhoz megfelelő elektromos szerszámokhoz. Ezért elengedhetetlen, hogy olyan szakértőkkel konzultáljon, mint a Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd..
A Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. az elektromos eszköz alkatrészeinek széles választékának vezető gyártója és szállítója, mint például a Carbon Brush for Power Tools. Az ipari tapasztalatokkal a vállalat hírnevet szerzett a magas színvonalú termékek és a kivételes ügyfélszolgálat biztosításában. Ha érdeklődjön a termékeikkel kapcsolatban, vagy kérjen árajánlatot, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a csapattal
marketing4@nide-group.com.
Kapcsolódó kutatási cikkek:
1. Jiwang Yan et al. (2019). Gyémánt bevonatú szénkefék elektromos érintkezőkhöz. IEEE tranzakciók az ipari alkalmazásokról, vol. 55, 1. szám.
2. Lijuan Cao et al. (2018). Réz-grafitkefék gyártása a csúszásgyűrűhöz. Journal of Electronic Materies, Vol. 47.
3. THIAGARAJAN M. et al. (2017). A szénkefék teljesítményének értékelése, mint az orvosbiológiai mikroelektro-mechanikai rendszer alkalmazások jelenlegi gyűjtője. Journal of Medical Devices, Vol. 11., 4. szám.
4. Jun Wang et al. (2016). A szénkefe fokozatának a rézkommutátorok felületi teljesítményére gyakorolt hatása. Tribology Transactions, Vol. 59, 5. szám.
5. Donglin Cai et al. (2015). A Fe-Tic-Cu elektromos érintkező szénkefe előkészítése és jellemzői. Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 24., 3. szám.
6. Jian Li et al. (2014). Szénkefe önállóan adaptív kopásvezérlő rendszer. IEEE tranzakciók az Industrial Electronics, Vol. 61, 3. szám.
7. Letian Zhang et al. (2013). Tribológiai viselkedés és grafit alapú kefék teljesítménye az elektromos gépekben. Wear, vol. 299-300.
8. Ozden Demirbas et al. (2012). Az elektromos gépek grafikus kefékének vizsgálata a kísérlet megtervezésével. Tribology Transactions, Vol. 55, 5. szám.
9. C Saravanan et al. (2011). Az elektromos és mechanikai körülmények hatása a szénkefe teljesítményére. Wear, vol. 271, 1-2.
10. M. Rebhi et al. (2010). A szénkefe-réz-felület száraz csúszó viselkedése valódiszerű környezetben. Journal of Electronic Materies, Vol. 39, 7. szám.