用途
在消费电子向超薄化、智能化和多功能化的发展趋势下的今天,功率的日益增加和产品的越做越薄日益显现出热量发散的问题。因其在导热方面的突出特性,石墨导热片受到了越来越多的关注,在智能手机、超薄的PC和LED电视等等方面有着广泛的应用。
散热原理
典型的热学管理系统是由外部冷却装置,散热器和热力截面组成。散热片的重要功能是创造出的有效表面积,在这个表面上热力被转移并有外界冷却媒介带走。
佛山市聚鑫隆石墨片应用在防雷器等领域工作原理:
1.管式避雷器,其基本工作原理是内间隙(又称灭弧间隙)置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开。雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体,管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。管式避雷器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。但管式避雷器放电电压较高且分散性大,动作时产生截波,保护性能较差。主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。
2.碳化硅避雷器,其基本工作原理是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,佛山石墨片,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。
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,放电深度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到位。
2、深度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,越接近深处,这种现象越严重,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,提出改善措施有:
1、加大设备的Z轴伺服速度,对于薄片类电极且深度比较大的场合,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、如对加工质量有较高要求的话,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,石墨片生产商,但放电面的粗糙度比较均匀,这是因为摇动量比较小,石墨片生产厂家,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,为了保证加工精度,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,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,确保没有变形现象。另外,石墨片报价,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深度比较大的场合,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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