Hvorfor bruke slepering i kabelspoler

Storstrøms-slipering-i-kabelspole

gigantisk teknologi | Bransjenyheter | 25. april 2025

Den indre strukturen til kabelspolen består av kraft og overføring, vikling, elektrisk tilkobling, beskyttelse og hjelpesystemer. Hver del samarbeider for å sikre sikker tilbaketrekking og overføring av kabelen. Følgende tar en vanlig elektrisk kabelspole som et eksempel for å introdusere den indre strukturen:

1. Kraft- og overføringssystem

a. Drivmotor: Gir strøm til kabelvikling og -utløsning. Vanlige typer inkluderer vekselstrømsmotor, likestrømsmotor, momentmotor osv. For eksempel, i kabelsnellen til store havnekraner brukes høyeffekts vekselstrømsmotorer hovedsakelig for å dekke behovene til hyppige og høyintensive operasjoner; mens kabelsnellene til noe lite utstyr kan bruke likestrømsmotorer for presis kontroll.
b. Reduksjonsgir: Kobler drivmotoren og spoleakselen for å sikre at spolen kan drive kabelen som skal trekkes inn og ut jevnt ved å redusere motorhastigheten og øke utgangsmomentet. Den består av et girsett inni, og forskjellige girforhold kan tilpasses forskjellige arbeidsscenarier. For eksempel, i situasjoner der kabelen må trekkes inn og ut raskt, vil en reduksjonsgir med et passende girforhold bli valgt.
c. Kopling: Brukes til å koble motorakselen til reduksjonsgirets inngangsaksel, reduksjonsgirets utgangsaksel til spoleakselen, og fungerer som overføring av dreiemoment, kompensasjon for den relative forskyvningen mellom de to akslene og buffering av vibrasjonsreduksjon. Vanlige koblinger inkluderer elastiske koblinger og stive koblinger.

2. Viklingssystem

a. Kabelsnelle: Dette er hoveddelen av kabelviklingen, vanligvis laget av metallmateriale, med tilstrekkelig styrke og stivhet til å forhindre deformasjon under vikling. Diameteren og bredden på kabelsnellen er utformet i henhold til kabelens lengde, ytre diameter og andre parametere. For eksempel er diameteren og bredden på kabelsnellen større for kraftoverføring over lange avstander.
b. Ledningsarrangement: Sørg for at kablene er pent arrangert på spolen for å unngå flokete ledninger og overlappende ledninger. Det finnes to vanlige metoder: skrueledningsarrangement og gaffelledningsarrangement. Skrueledningsarrangementet driver trådarrangementet til å bevege seg aksialt gjennom skruens rotasjon; gaffelledningsarrangementet er avhengig av gaffelens svingning for å oppnå kabelarrangement.

3. Elektrisk tilkoblingssystem

a. Kollektorslipering: Den overfører kraft og signaler mellom den roterende spolen og det faste utstyret. Den består av ledende ringer, børster og andre komponenter. Den ledende ringen roterer synkront med spolen, og børsten er koblet til den eksterne kretsen og opprettholder glidekontakt med den ledende ringen for å sikre stabil overføring av strøm og signaler. I kabelspolen i komplekse kontrollsystemer kan kollektorsliperingen også overføre mange forskjellige typer signaler.
b. Elektriske kontrollkomponenter: inkludert kontrollere, kontaktorer, reléer, sikringer osv., som brukes til å kontrollere start, stopp, forover- og bakoverrotasjon av motoren og beskytte kretssikkerheten. Kontrolleren styrer motorhastigheten og spolefunksjonen i henhold til utstyrets driftskrav; kontaktoren og reléet utfører av/på-kontrollen av kretsen; sikringen kutter strømmen når kretsen er overbelastet eller kortsluttet for å beskytte sikkerheten til utstyr og personell.

4. Beskyttelses- og hjelpesystemer

Skall: beskytter den indre strukturen til spolen mot ytre miljøpåvirkninger, som støv, vanndamp, mekanisk kollisjon osv. Den er vanligvis laget av metall eller høyfast plast og har et visst beskyttelsesnivå, for eksempel IP54, IP65 osv. Jo høyere tall, desto sterkere er beskyttelsesytelsen.

Funksjonen til sleperingen

Sliperingen inne i kabelspolen består hovedsakelig av to deler: rotoren med signalinngangs-/utgangsledninger og statoren. Når kabelspolen roterer, roterer rotoren i en hvilken som helst vinkel etter enheten, mens statoren forblir relativt stille. Denne designen lar sleperingen overføre signaler og strømmer fra ett sted til et annet mens enheten roterer, og dermed oppnå kontinuerlig overføring av kabelen og unngå vridning og sammenfiltring av kabelen.

Ingiant slepering for høy effekt og høy strøm

a. Høystrømsledende slepering er designet for å lede høy effekt og høy strøm, maksimal strøm kan nå 1000A, med ekstremt lav kontaktmotstand, lav varmeutvikling, ultrahøystrømshuset er designet med aluminiumslegering, rask varmespredning og et stort antall varmespredningshull. Hver enhet har gjennomgått temperaturstigningstest og høystrømsslagtest før den forlater fabrikken!
b. Den kan passere 30A, 60A, 100A og til og med tilpassede produkter opptil 1000A
c. Støtter utstyr på 500 W, 1000 W, 2000 W og høyere effekt.
d. Militærteknologisk gullbeleggbehandling, ekstremt lav kontaktmotstand, lav varmeutvikling.
e. Hver enhet vil bli testet for temperaturøkning og høy strømpåvirkning før den forlater fabrikken.
f. Akselmontering eller flensmontering er valgfritt.
g. Uttak eller terminal er valgfritt.
h. Ulike typer slepringer for høy strøm, slepringer for høy effekt, slepringer for små vindkraftverk, etc. kan tilpasses.

Den ledende sleperingen er en nøkkelkomponent i kabelspolen, og ytelsen påvirker direkte driftsstabiliteten og påliteligheten til kabelspolen. Når du bruker den, må du være mer oppmerksom på installasjon, drift, vedlikehold og andre koblinger for å gi full spille av sin rolle og sikre normal drift av utstyret.

Installasjonslenke

Nøyaktig justering: Når du monterer den ledende sleperingen, må du sørge for at rotoren og statoren er konsentrise.
Stabil installasjon: Bruk en passende festemetode for å montere den ledende sleperingen ordentlig på kabelspolen.
Rimelig kabling: Ledningen som forbinder den ledende sleperingen bør planlegges rimelig for å unngå forstyrrelser med de roterende delene av spolen.

Driftsfase

Unngå overbelastning: Bruk den ledende sleperingens nominelle strøm, spenning og hastighet, og ikke bruk den under overbelastning.
Kontrollhastighet: Ulike typer ledende sleperinger har sine maksimalt tillatte hastighetsgrenser.
Vær oppmerksom på miljøet: Arbeidsmiljøet til den ledende sleperingen har stor innvirkning på ytelsen.

Vedlikehold

Regelmessig rengjøring: Rengjør den ledende sleperingen regelmessig for å fjerne støv, olje og andre urenheter på overflaten.
Slitasjekontroll: Sjekk slitasjen på børsten og den ledende ringen regelmessig. Når børsteslitasjen overstiger 1/3 av den opprinnelige tykkelsen, bør den skiftes ut i tide for å unngå å påvirke kontakteffekten og overføringsytelsen.
Smøring: Smør delene som trenger smøring regelmessig i henhold til instruksjonene for den ledende sleperingen.

Vanlige spørsmål

1. Hvordan bedømme om konsentrisiteten til den ledende sleperingen oppfyller standarden under installasjon?

Under installasjonen kan du bruke verktøy som måleur, plassere målerhodet mot den ytre overflaten av sleperingsrotoren, rotere rotoren sakte og observere endringene i måleuravlesningen. Generelt sett må konsentrisitetsfeilen kontrolleres innenfor ±0,05 mm. Hvis avlesningsavviket overstiger dette området, må sleperingsposisjonen justeres til den oppfyller standarden.

2. Hva vil skje hvis tiltrekkingsmomentet til festeboltene er for stort eller for lite under installasjonen?

Hvis tiltrekkingsmomentet er for stort, kan sleperinghuset deformeres, de indre komponentene kan bli ujevnt belastet, og den normale kontakten mellom børsten og den ledende ringen kan bli påvirket. Hvis tiltrekkingsmomentet er for lite, er det lett å løsne sleperingen under drift, noe som gjør signaloverføringen ustabil og til og med forårsaker skade på sleperingen. Sørg for å stramme boltene i henhold til momentet som er angitt i produkthåndboken.

3. Hvilke feilfenomener vil oppstå når den ledende sleperingen overbelastes?

Ved overbelastning vil sleperingen varmes opp betydelig, temperaturen vil stige kraftig, og det kan dannes gnister og røyk mellom børsten og den ledende ringen. Langvarig overbelastning vil også akselerere komponentslitasje, noe som fører til avbrudd i signaloverføringen, ustabil kraftoverføring og til og med brenning av sleperinger i alvorlige tilfeller.

4. Hvordan velge et passende rengjøringsmiddel for å rengjøre den ledende sleperingen?

Bruk en tørr, ren klut som ikke er laget av bomull til å tørke av sleperingen, og unngå å bruke rengjøringsmidler som inneholder etsende ingredienser som alkohol og aceton. Hvis det er mye olje på overflaten av sleperingen, bruk et spesielt rengjøringsmiddel for elektronisk utstyr, som fordamper raskt og ikke etterlater noen skadelige stoffer.

Om ingiant

 


Publisert: 25. april 2025