





现在有一种多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。
优点:放电电流大 测试嘴大50ka(实际测量值)漏电流小
无续流 无电弧外泻 热稳定性好
工艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题,不存在后续电流问题,嘴大的特点是没有电弧的产生,且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。
工程应用:该种避雷器应用在各种b、c类场合,与开放式间隙比较---电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。
公司主营的加工产品有:我们可以根据客户的要求制造出不同尺寸的产品,满足不同客户的需求、石墨坩埚、石墨舟、spd石墨片、半导体石墨模具、保温罩、石墨粉、石墨封闭环、电饭锅内胆等。
现代防雷产品种类繁多,大致可分为5大类:
1 、接闪器
避雷针是早的接闪器,也是目---界上---的成熟的防---雷装置。避雷带、避雷网、避雷线是避雷针的变形,其接闪原理是一致的。对避雷针的接闪原理的认识是有一个发展过程的,现在的滚球法理论比较地解释了接闪器吸引雷电的各种现象,被---标准所采纳。滚球法理论认为:接闪器的保护范围如图所示:半径为r 的球与接闪器和地---切绕接闪器滚动一周所形成的阴影区域即为接闪器的保护范围。r 根据不同的防雷类别分别选为30 米、45 米、60 米。在保护范围内并不是没有雷击,只是雷击能量较小,滚球半径r 越小,进入保护范围的雷击能量也越小,也就是说接闪器的防雷效果越好。
薄片类石墨电极形状的放电较之于其他普通形状的放电难度相对较高,主要原因有以下几个方面:
1、排屑条件较差。对于薄片石墨电极来说,放电---和电极本身的厚度有一定关系,一般在电极厚度的20倍左右放电的状态会比较理想,放电速度也比较快,超过此范围,排屑会越来越困难,放电效率会随之下降,另外,由于放电通道中排屑物的增多,两次放电现象的几率也随之增加,造成这部位的放电间隙增大甚至超差,导致后续精加工电极修正不---。
2、---和宽度比值大的薄片电极,在两边放电间隙不均匀的情况下,间隙小的一侧由于受放电作用力的影响,迫使电极向间隙比较大的一侧弯曲,石墨片价格,越接近深处,这种现象越---,这也是造成底部侧面不易修光的原因之一。这种现象一般在电极作摇动加工动作时比较明显。
综合以上原因,提出---措施有:
1、加大设备的z轴伺服速度,对于薄片类电极且---比较大的场合,条件允许的话,尽可能设在高挡,以加强电极对形腔的泵吸作用,增强排屑效果,
2、如对加工有较高要求的话,建议不要采用大电流高速加工方法。这种方式虽然加工但同时单位时间内产生的加工屑也较多,在排屑不畅的情况下容易形成两次放电现象从而影响侧面精度及粗糙度指标。
3、支电极(粗工)电极的减寸量尽可能大一些,这样,由于两次放电所造成的误差可能还在尺寸允许的范围内,通过精加工放电的修整达到弥补缺陷的目的。
4、精加工的电极减寸量不要太大,虽然放电时间可能长一些,但放电面的粗糙度比较均匀,这是因为摇动量比较小,放电间隙比较均匀,受火花爆力而发生电极弯曲的可能性比较小。
5、小电流加工可能会加剧电极的损耗,石墨片厂家定制,为了---加工精度,应多备一支精加工电极。
6、高度比较大且厚度比较薄的石墨电极形状,石墨片,加工完后有可能会产生弯曲变形,不注意的话对放电会产生影响。因此,电极制作完成后应进行形状尺寸检测,---没有变形现象。另外,电极根部处理为圆弧相切能有效预防变形。
7、设备对加工效果的影响;对于那种放电面积不大且放电---比较大的场合,一般来说,小型机床的加工效果比中、大型机床效果好。小型机床z轴负重较小,因此伺服速度高一些,有利于排屑。
由于石墨电极放电加工中不确定因素非常多,各种类型或形状的电极,即使有效放电面积相同,可能也不能用同一种加工参数来加工,需要在实践中修正,聚鑫隆石墨制品厂家也正在做进一步深入的实验,争取得出较好的加工参数。
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