ErzeugnisBeschreibung
In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Hochspannungssysteme ist die Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und sicheren Komponenten von größter Bedeutung.Eine der innovativen Techniken, die in den letzten Jahren große Aufsehen erregt hat, ist die Verwendung von keramischen elektrisch isolierenden KugelnDiese fortschrittlichen Materialien verhindern nicht nur Bogen, sondern verbessern auch die Gesamtleistung von Hochspannungssystemen.In diesem Artikel wird die Bedeutung von Keramikkugeln untersucht, die elektrisch isolieren, ihre Vorteile und ihre verändernden Auswirkungen auf Hochspannungssysteme.
Ein elektrischer Bogen ist ein Phänomen, bei dem eine elektrische Entladung zwischen zwei Punkten springt und möglicherweise erhebliche Schäden an der Ausrüstung verursacht.Ein Bogen kann zu Ausfall der Ausrüstung führenBei traditionellen Materialien, wie Stahl, ist oft die Ausrüstung nicht ausreichend isoliert, was häufig zu Problemen mit dem Bogen führt.
Keramikkugeln, insbesondere solche aus Zirkonium und Siliziumnitrid, haben sich als ein Spielwechsler bei der Verhinderung von elektrischen Bogen erwiesen.Ihre elektrisch isolierenden Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in Hochspannungssystemen.
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Überlegene elektrische Isolierung: Zirkonia-Keramikkugeln bieten eine außergewöhnliche elektrische Isolierung mit Widerstandswerten zwischen 10^8 und 10^14 Ω·cm.Dies macht sie perfekt für Hochspannungsanwendungen, wo die Verhinderung von Kurzschlüssen entscheidend ist.
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Hohe Verschleißfestigkeit: Diese Keramikkugeln sind bekannt für ihre extreme Härte und Verschleißfestigkeit, oft im Vergleich zu Diamanten.
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Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit: Zirkoniakeramische Kugeln mit einem Schmelzpunkt von etwa 2700°C können hohen Temperaturen standhalten, ohne sich zu abbauen.sie für raue industrielle Umgebungen geeignet machen.
Der Einsatz elektrisch isolierender Keramikkugeln in Hochspannungssystemen bietet zahlreiche Vorteile:
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Verbesserte Systemleistung: Durch die Verhinderung von Bogenwirbeln tragen Keramikkugeln zur Aufrechterhaltung der Integrität von Hochspannungssystemen bei, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Ausfallzeiten zu verkürzen.
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Verlängerte Lebensdauer von Geräten: Durch die Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit von Keramikkugeln halten Bauteile länger und müssen nicht mehr häufig ausgetauscht werden.
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Energieeffizienz: Keramikkugeln reduzieren Reibung und Energieverluste und tragen zu einem effizienteren Betrieb des Systems bei.
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Kosteneinsparungen: Während die anfänglichen Investitionen in Keramikkugeln höher sein können, machen die langfristigen Einsparungen durch geringere Wartungs- und Ersatzkosten sie zu einer kostengünstigen Lösung.
Keramikkugeln sind vielseitig und finden Anwendungen in verschiedenen Hochspannungssystemen:
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Lager in Motoren: Keramische Hybridlager, die Keramikkugeln enthalten, werden in Motoren mit variablen Frequenzantrieben (VFDs) verwendet, um Bogen zu verhindern und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
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Hochspannungskondensatoren: Wie bei den Keramik-Hochspannungskondensatoren von KEMET zu beobachten ist, tragen Keramikkugeln zum Bogenschutz bei und ermöglichen kleinere Gehäusegrößen und höhere Kapazitätswerte.
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Industrieausrüstung: In Bereichen wie Luftfahrt und Automobilindustrie werden Keramikkugeln in Hochleistungslagern und mechanischen Dichtungen verwendet, die Robustheit und Zuverlässigkeit bieten.
Die Zukunft der elektrisch isolierenden Keramikkugeln ist vielversprechend, denn die Forschung und Entwicklung zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit geht weiter.Innovationen in der Materialwissenschaft sollen neue Anwendungen erschließen, insbesondere in aufstrebenden Bereichen wie nachhaltige Energie und fortschrittliche Elektronik.
Da sich die Industrie zu nachhaltigen Verfahren verlagert, entspricht die Verwendung von Keramikkugeln den Zielen der grünen Fertigung.Ihre lange Lebensdauer und ihre energieeffizienten Eigenschaften tragen zu einer geringeren Umweltbelastung bei, die globale Nachhaltigkeitsinitiativen unterstützen.
Eigentum |
Siliziumnitrid (Si3N4) |
Stahl (440C) |
Zirkonium (ZrO2) |
Aluminiumoxid (Al2O3) |
Dichte (g/cm3) |
3.2 |
7.8 |
6.0 |
3.9 |
Härte (HV) |
1,400 ¥1,600 |
700 ¥ 900 |
1,200 ¢1,300 |
1,500 ¥1,800 |
Bruchfestigkeit (MPa·m1⁄2) |
6 ¢ 7 |
15 ¢ 20 |
7 ¢10 |
3 ¢ 4 |
Druckfestigkeit (GPa) |
2.5 ¢3.5 |
2.0 ¥2.5 |
2.0 ¥2.3 |
2.0 ¥3.0 |


●Beschreibung:
Siliziumnitrid Keramikkugel ist die idealste Lagerkugel für Lageranwendungen, aufgrund der hervorragenden Eigenschaften von Siliziumnitridkeramik,Es hat viele unersetzliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Stahlmaterialien, wie beispielsweise: hohe mechanische Festigkeit, geringer Verschleißverlust, gute Selbstschmierung, geringe Dichte, hohe Korrosionsbeständigkeit, gute elektrische Isolierung usw.
Daher werden Siliziumnitridkugeln hauptsächlich für einige harte Arbeitsbedingungen verwendet: Hochgeschwindigkeits-/Supergeschwindigkeitslager, Hochpräzisionslager, Vakuumlager, Hoch-/Niedertemperaturlager.
Darüber hinaus können Keramikkugeln aus Siliziumnitrid auch als Ventilkugel oder Messkugel in chemischen Pumpen/Hochtemperaturpumpen/Messpumpen verwendet werden.
●Körperliche Eigenschaften:
Chemische Zusammensetzung:
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Si3N4≥95%
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Massendichte:
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3.2±0,05 g/cm3
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Elastizationsmodul:
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350 GPa
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Härtheit Vickers:
|
1870HV
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Beugfestigkeit:
|
780 MPa
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Bruchfestigkeit:
|
7.2MPa·m1/2
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Wärmeexpansionskoeffizient:
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3.2 10-6/K
|
Wärmeleitfähigkeit:
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25 W/m·K)
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● Ball Größen/Grad :
Größe (mm)
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Φ0,8-180
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Zulassung
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Fernsehgeräte
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SPH
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Vdwl
|
Ra
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G3
|
0.05-0. Das ist das Richtige.08
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≤ 008
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< 013
|
0.01
|
G5
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0.08-0.13
|
≤ 013
|
< 025
|
0.014
|
G10
|
0.15 zu 0.25
|
≤ 025
|
< 05
|
0.02
|
G16
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0.2-0.4
|
≤ 04
|
< 08
|
< 0025
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Die G20
|
0.3-0.5
|
≤ 05
|
< 1
|
< 0032
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G100
|
0.4-0.7
|
0.4-0.7
|
< 1.4
|
< 00105
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Fabrikgeräte

Ausstellung & Partner

Fall
Schiff nach Südkorea


Schiff nach Spanien


Häufig gestellte Fragen
1Welche Größen und Toleranzen sind verfügbar?
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Durchmesserbereich:0.5 mm bis 50 mm (eingebundene Größen möglich).
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Sphärisch:So niedrig wie0.1 μm(Klasse 5 für hochpräzise Lager).
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Oberflächenveredelung:Ra < 0,02 μm (Spiegelpolster für geringe Reibung).
2Sind Siliziumnitridkugeln für medizinische Zwecke zugelassen?
Ja, das ist es.Si3N4 istBiokompatibel (ISO 6474-1)und wird aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften in Wirbelsäulenimplantaten, Zahnprodukten und Gelenkersatzprodukten verwendet.
3Wie wähle ich die richtigen Si3N4-Kugeln für meine Anwendung?
Man denke an:
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Anforderungen an Last und Geschwindigkeit(dynamische/statische Belastung).
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Temperaturbereich(Si3N4 übertrifft bei hoher Hitze).
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Chemische Exposition(resistent gegen die meisten Säuren/Alkalien).
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Bedarf an elektrischer Isolierung(nicht leitfähig).