スリップリングの構造と動作原理

スリップリングは、回転体同士を接続し、電力と信号の伝送を可能にする電気部品です。主に回転子(ローター)と固定子(ステーター)の2つのコア部品で構成されています。主にカーボンブラシと銅リングを接触体として用い、大電流の伝送に使用されます。しかし、カーボンブラシは消費電力が大きく、摩耗しやすいため、全体的な耐用年数が短くなります。

構造部品

- ローター:通常、機器とともに回転する、導電性の高い金属材料(銅、銀など)から作られた一連の導電性リングで構成されます。

- ステーター:カーボンブラシや貴金属合金などの材料を用いたブラシアセンブリを内蔵しています。ブラシは導電性リングに押し付けられ、安定した電気接触を維持します。

- サポートとシーリング:精密ベアリングにより、摩擦を最小限に抑えてローターがスムーズに回転し、シールとダストカバーにより内部コンポーネントが環境汚染物質から保護されます。

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動作原理

- 接触型伝送:ブラシは弾性圧力を受け、回転中に導電リングとの滑り接触を維持し、電流または信号を連続的に伝送します。

- 信号とエネルギーの伝送:電力と信号は、これらのスライド接点を通じて確実に伝送されます。マルチチャンネルスリップリングは、複数の信号パスの同時伝送を可能にします。

- 設計の最適化:材料の選択、接触圧力、潤滑、および熱管理は、摩耗を最小限に抑え、接触抵抗を減らし、アーク放電を防ぐために慎重にバランスが取られています。

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アプリケーション

スリップリング技術は、風力タービン、産業用ロボット、医療用画像機器など、360°連続回転を必要とするアプリケーションに不可欠です。多くの高度なシステムに重要な電気および信号接続を提供します。スリップリング技術は、風力発電、産業用ロボット、医療用画像機器などの分野で広く応用されており、電気および信号の伝送を可能にし、多くのハイテク機器に欠かせない部品となっています。

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投稿日時: 2025年7月21日