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5921-S 导电滑环配件 MERCOTAC 旋转接头
5921-S 导电滑环配件 MERCOTAC 旋转接头
远为国际贸易(无锡)有限公司专业从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售,是经营世界各国进口设备机电配件的现代化企业,其专业的询价渠道、多年的贸易经验以及与众多知名品Pai电子元件供应商的良好合作关系,保障了我们在产品价格和货期上的巨大优势。
公司成立于2010年,拥有独立进出口权,近几年的发展历程,不仅丰富了我们在国际范围内的贸易经验,壮大了这个当初默默无闻的企业团队,更锻造出了一支技术过硬、服务周到、具有专业行业素质的员工团队,公司一直信奉着这样一个理念:人力资源是更大更好的资源,并且一直为进一步的提高员工素质、能力而努力,因为我们相信企业为员工提供的是辉煌的明天,而员工带给企业的将会是美好的未来。
远为国际贸易(无锡)有限公司主要代理经销品Pai有:代理韩国管接头/阀门、代理台湾MLTECH滑环、代理台湾AISANTOOL电路旋转连接器、经销美国迈克塔克MERCOTAC导电滑环、意大利SELET接近开关、美国AI-TEK阿泰克转速表、ABB800系列卡件、美国派利斯ProvibTech仪表、荷兰BETA压力开关、美国ASCO电磁阀、德国多德DOLD继电器、意大利、德国FEMA压力开关、日本兵田(T.HYODA)温度计、德国Siemens西门子全系列、德国博世力士乐(REXROTH)滑块导轨、德国SICK全系列、施乐百(Ziehl-Abegg)轴流风机、日本AZBIL山武开关、德国WAGO万可模块、意大利PIZZATO开关、德国沃申道夫Wachendorff编码器、德国亨士乐Hengslter计数器、德国倍福Beckhoff模块、德国菲尼克斯phoenix进口件、丹麦丹佛斯DANFOSS压力开关、德国苏克SUCO压力开关、贺德克HYDAC滤芯、德国皮尔兹PILZ全系列、日本广濑(HIROSE)阀门、德国SCHNEEBERGER施耐博格滑块、德国安沃驰气动、德国施迈赛schmersal,Honeywell开关(HONEYWELL气体探测器MIDAS全系列)/德国burkert宝德电磁阀、德国海德汉heidenhain编码器、德国SCHUNK雄克、美国霍尼韦尔Honeywell开关、Honeywell传感器、 德国费斯托FESTO气动、德国易福门IFM流量开关, SI5010, ?PN5004(SM系列量大折扣好) 大量现货特价、巴士德Barksdale、本特利Bently、BUCHER布赫、EMOD电机、迈确、施迈茨Schmalz、盖米GEMU、库伯勒KUBLER编码器、MTS传感器、SEW赛威全系列、EPRO传感器、德国编码器、美国哈姆雷特HAM-LET阀、美国霍尼韦尔开关LSYJC1A-7N 现货特价、意大利杰弗伦GEFRAN传感器、德国R+W联轴器、德国di-soric德硕瑞、日本美德龙、、日本TDK-LAMBDA东电化兰达、ABB卡件800系列、日本MACOME(码控) 磁性开关 SW-4494A、日本MACOME 磁性开关 ST-1014 DC24V、德国EGE传感器。
滑环属于电滑动接触连接器的应用范畴。
所谓滑环,就是负责为旋转体连通、输送能源与信号的电气部件。根据传输介质来区分,滑环分为导电滑环、流体滑环、光滑环。也可通俗的统称为“旋转连通”或“旋通”。滑环通常安装在设备的旋转ZX,主要由旋转与静止两大部分组成。旋转部分连接设备的旋转结构并随之旋转运动,称为“转子”,静止部分连接设备的固定结构的能源,称为“定子”。滑环整体依靠弹力搭接原理、滚动搭接原理、或密封原理,以及巧妙的运动结构与密封结构设计、精密的零件制作配合、合理的选材等,构成稳定可靠的旋转连通系统。只要将滑环附着于无限旋转的设备上,就可以给旋转体提供动力能源,使旋转体在无限旋转运动的同时,还能进行其它运动、或检测旋转状态下的工作状况。
一、根据其整体结构及设计的不同,滑环可分为以下几大类:
空心轴滑环、帽式滑环、分离式滑环、盘式滑环、光纤滑环、风电滑环、高速及高频滑环等等。
二、滑环的应用极其广泛,具体行业可分为:
安防、YL设备、航空航天、海运设施、雷达天线、风力发电、机器人、视频、工程机械、制造和加工控制系统等等。
三、滑环的主要特征优势:
1.安装方便、体积小、重量轻、外形紧凑
2.集成传输各种复杂信号(高频/光纤/视频/高速数据)
3.滑环稳定性高&超长工作寿命
4.金-金触点,接触电阻极低
5.易插拔设计—Harting接头
6.根据用户者不同需求,可特殊定制及设计
四、选用滑环时需提供的具体参数:
1.通路数
2.工作速度
3.工作温度及湿度
4.动力电路
5.信号种类
6.防护等级(有些用户者使用环境恶劣,在这方面会有特殊需求)
五、选用滑环常识:
精度误区:大家在选择产品的时候,总以为精度是Z重要的;其实从某个角度来说:稳定性比产品的精度更重要,精度选择应该是建立在高稳定性的基础之上。
追求廉价:物美价廉是每个人希望追求的;但事实上,高品质的产品注定决定了它的价格会相对高一些。这里面存在许多因素,如:原材料成本高、机加费用、开模费用、物力及人力的需求。
选择合适的量程、合适的精度、合适安装方式、合适的输出方式。
可用于:电镀、电路板及半导体设备、CCTV、机器人及机械手臂、缆线绞盘、雷达、PLC、雷射及惯性导引系统、声光系统、YL仪器、包装机、纺织机、电热器、旋转机台、印刷机、橡塑机械、绕线机、自动控。
A1M
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H23010 NM
H43010 NM
H63010 NM
H83010 NM
H103010 NM
MERCOTAC M1250-MX
MERCOTAC M1250-MX
MERCOTAC M1250-SS
MERCOTAC M1250-SX
MERCOTAC M630
MERCOTAC M830
MERCOTAC M230
MERCOTAC M230
MERCOTAC M110-SS
MERCOTAC M205
MERCOTAC M305
MERCOTAC M430-SS
MERCOTAC 205-H
MERCOTAC 230-SS
MERCOTAC M305快速接头553
MERCOTAC M305快速接头593
MERCOTAC M430配套防尘套,57430
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MERCOTAC M430配套快速接头,50431
MERCOTAC M430配套快速接头,50431
火花塞技术:通过电极之间的放电现象产生火花,汽油发动机是通过燃料和混合气体的适时燃烧使之产生动力,但是作为燃料的汽油即使处于高温环境下也很难自燃,要想使其适时燃烧有必要用“火”来点燃。这里说的火花点火便是“火花塞”的作用。autolite火花塞发动机整体性能的好坏完全是取决于火花塞闪出火花的良否来决定的。我们往往把发动机比作为“汽车的心脏”,但是更能把autolite火花塞比作为“发动机的心脏”。但是如果电极的XY作用比火焰核的作用大,火焰核会因此而消失导致熄火(指由于电极吸热使火焰消除的作用)。
autolite火花塞必要的性能:耐热性:可适应极热﹒极冷的情况;火花塞内部的受到的温度在混合气体燃烧时就达到了2000℃、在吸入行程中使低温气体受冷,让4冲程式发动机的急热急冷现象把发动机运转中的2 回转变成一回转。autolite火花塞与此耐热性相同,也要求具有达不到表面着火的起点的放热性。autolite火花塞机械的强度:可以适应激烈的压力变化;在吸入行程中达到1气体压力以下,爆発行程中可达到45气压以上。可以适应这种激烈压力变化的机械强度。autolite火花塞在急剧的温度变化压力变化反复的情况下,对于约10~30kV的高电压要求可以维持充分的绝缘性。
autolite火花塞绝缘体必须具有良好的绝缘性和导热性、较高的机械强度,能耐受高温热冲击和化学腐蚀,。壳体是钢制件。壳体六角螺纹的尺寸已纳入ISO国际标准。火花塞电极包括ZX电极和侧电极,两者之间为火花间隙。间隙的大小直接影响着发动机的启动、功率、工作稳定性和经济性。合理的间隙与点火电压有关。电极材料必须具有良好的抗电蚀(火花烧蚀)和腐蚀(化学—热腐蚀)能力,并应具有良好的导热性。ZX电极与接线螺杆之间是导体玻璃密封剂,既要能够导电,也要能承受混合气燃烧的高压,同时保证其密封性。
结构变形 常备现货3136火花塞50个!!!
由于火花塞与发动机之间的相互关系,使日新月异的发动机技术必然要促进火花塞的不断创新。
autolite火花塞
通过历史的发展与进步,可以看到火花塞结构的演化与变迁。HENGSTLER亨士乐,编码器0525358,RI58-O/10000AK.42TB, 现货1只,特价出
1、标准型与突出型火花塞
标准型火花塞是绝缘体裙部端略低于壳体螺纹端面的单侧电极火花塞,它采用了侧置气门式发动机应用广泛的传统发火端结构。为区别于后来出现的“突出型”,此结构被称为“标准型”。
突出型autolite火花塞初是为顶置气门式发动机配套设计的,它的绝缘体裙部突出壳体螺纹端面伸入燃烧室内。在燃烧的混合气中吸收较多热量,怠速时有较高的工作温度,避免污损;高速时由于气门顶置,吸入的气流对准绝缘体裙部,将其冷却,使温度提高不多,因而热范围较大。突出型火花塞不适用于侧置气门式发动机,因其进气道拐弯多,气流对绝缘体裙部冷却作用不大。
autolite火花塞与单侧极相比,多侧极的火花间隙由多个侧电极的断面(冲成圆孔)和ZX电极的圆柱面构成,这种旁置式的火花间隙消除了侧电极盖住ZX电极的缺点,增加了火花的“可达性”,autolite火花塞火花能量较大,较容易深入汽缸内部,有助于改善混合气燃烧状况并减少废气排放。由于多侧极提供了多个跳火通道,因而延长了使用寿命,autolite火花塞提高了点火的可靠性。这里必须指出,放电的瞬间只能是一条通道跳火,不可能多侧极同时跳火。高速摄影的放电过程证明了这一点。
autolite火花塞
从点火效果考虑,电火花应该在混合气流动的地方跳过。发动机燃烧室不同的结构设计要求不同的点火位置。点火位置可以理解为火花间隙在燃烧室内的位置,即火花塞ZX电极端面至壳体端面的距离。
普通突出型火花塞的点火位置为3mm,越野和大排量摩托车使用的“超突出型”火花塞,点火位置可达7~10mm。点火靠近燃烧室ZX部位,火焰传播距离缩短,从而将缩短燃烧周期并减小压力变化的幅度,有利于提高发动机的动力性。3M
Analox
Bartec Pixavi
Bauer Compressors
Bellingham and Stanley
Bibby Scientific
Binder
Bowthorpe
BW Technologies
Carbolite
Davis
Day Impex
Defibtech
Drager
Dynafluid
Ecom Instruments
Electrocorder
Electrothermal
Eurolec
Eurotherm
Eurotron
Furse
Gastec
Gefa
Genlab
Geotech
Honeywell Analytics
International Safety Products
ISG Infrasys
Jenway
Kane May
Kidde Fire Protection
Miller Fall Protection
Nauticast
Neotronics
Nickel Electro
North Safety
Ohaus Scales
Oldham
Pulsar
Radiodetection
Sabre Safety
Scott Safety
Soundear
Specac
Stuart
Techne
Testo
TSI Instruments
Vochoc
Watson Smith
Welch Ilmvac
2、单侧极与多侧极火花塞
传统单侧极火花塞有一个明显的缺陷,即侧电极盖住了ZX电极。当两极间高压放电时,火花间隙处的混合气将吸收火花热量并因电离被激活而形成“火核”。火核形成的场所一般在接近侧电极处,热量将较多地被侧电极吸收,即电极的“消焰作用”,它减少了火花能量,
火花塞机构图
降低了跳火性能。
于是,在上世纪20年代,出现了三侧极火花塞。与单侧极相比,多侧极的火花间隙由多个侧电极的断面(冲成圆孔)和ZX电极的圆柱面构成,这种旁置式的火花间隙消除了侧电极盖住ZX电极的缺点,增加了火花的“可达性”,火花能量较大,较容易深入汽缸内部,有助于改善混合气燃烧状况并减少废气排放。由于多侧极提供了多个跳火通道,因而延长了使用寿命,提高了点火的可靠性。这里必须指出,放电的瞬间只能是一条通道跳火,不可能多侧极同时跳火。高速摄影的放电过程证明了这一点。
火花塞型号中的后缀字母(热值数后面的字母)D、J、Q分别表示双侧极、三侧极、四侧极。
3、镍基合金与铜芯电极火花塞
对伸入燃烧室电极的基本要求是耐烧蚀(电蚀和化学腐蚀)和良好的导热性。
火花塞
随着材料科学和工艺技术的发展,电极材料经历了铁、镍、镍基合金、镍-铜复合材料、贵金属的演化过程。现在用得普遍的是镍基合金。通常,纯金属的导热性优于合金,但纯金属(例如镍)对燃烧气体及其形成的固状沉积物的化学腐蚀反应比合金灵敏。因此电极材料采用镍基加入铬、锰、硅等元素,铬提高抗电蚀能力,锰和硅提高耐化学腐蚀能力,特别是对危害性很大的氧化硫的抗腐蚀能力。镍基合金的导热性不如铜,采用铜芯并将其外表裹以镍基合金(或其他贵金属合金)将大大改善电极的导热能力。
火花塞型号后缀中的C代表铜芯ZX电极,CC代表双铜芯电极。
4、普通型与电阻型火花塞
autolite火花塞作为火花放电发生器,是一种宽带连续型的电磁辐射源。为了YZ因跳火产生的电磁辐射对无线电场的强,保护无线电通讯并防止车载电子装置的误动作,世界各国自上世纪60年代以来,加快了电阻型火花塞的开发。我国也发布了一系列强制性电磁兼容的国家标准,对于火花塞点火发动机驱动的车辆装置无线电特性作了严格的限制,因此对电阻型火花塞的需求也大为增加。电阻型火花塞在结构上与普通型没有大的区别,仅仅是将绝缘体内的导体密封剂改为电阻密封剂。
5、空气间隙与沿面间隙火花塞
迄今为止,火花塞跳火主要有两种方式:一种是脉冲高电压作用下,
击穿存在于ZX电极与侧电极之间的空气间隙产生电火花;另一种是沿面跳火,即放电路线是沿ZX电极与侧电极之间的绝缘体表面进行的。前者放电距离短,跳火性能差,传统单侧极火花塞尤甚。因为空气间隙的大小受电源电压的制约,一般为0.6~0.9mm左右。较短的放电距离使火核没有充分的“发育”,热量也较多地被侧电极吸收,降低了火花的能量。若加大空气间隙,则需要提高点火电压,易导致“失火”。沿面放电发生于绝缘体陶瓷表面和空气的交界面,陶瓷表面电场发生畸变会增大局部场强,导致局部先发生放电,由此促使放电的进一步发展,直至电极间隙击穿。这种放电机理使沿面间隙比同宽度空气间隙的击穿电压降低。若在相同击穿电压下,沿面间隙比空气间隙的放电距离长。较长的放电距离能大大提高火花的能量。因为火花放电是由能量密度非常不一样的2部分组成,即电容放电部分和电感放电部分。前者具有高能密度,电压高,能在极短时间内放出;后者能量密度小,但在较长时间起作用。从电火花能量分布可看出电感部分的能量是电容部分的20~30倍,是名副其实的“热焰”,对加热周围混合气而形成火核起主要作用。电感部分持续时间越长,着火性越好。加长放电距离将降低侧电极的“消焰作用”。电火花沿绝缘体表面烧尽油污积炭,避免电极之间的跨连,也避免绝缘体和壳体之间因附着燃烧沉积物导致电流泄漏的现象,保证怠速工况下的点火可靠性。沿面间隙型火花塞的绝缘体没有裙部,不能迅速吸收燃烧室的热量,是一种极冷型火花塞。用途较广的是将“沿面间隙”和“空气间隙”结合在一起的“滑动—空气间隙”,绝缘体裙部与侧电极之间是空气间隙。跳火时火花从绝缘体表面“滑”过再跳向侧电极。由于绝缘体表面电场畸变使击穿电压降低。这种火花塞的绝缘体有正常的裙部,因而能适应不同的热负荷。
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