作为高、低压开关电器的关键部件,电接触材料是制约触头性能的主要因素。电接触材料性能的优劣直接决定整个电器或系统的使用寿命及运行可靠性。表3-6常用电接触材料分类过去,Ag-CdO系电接触材料在低压电接触材料中占据主导地位。Ag-CdO系电接触材料之所以具有如此良好的性能,与CdO(氧化镉)的下述作用分不开。近年来,随着纳米技术的发展,新型纳米Ag-SnO2电接触材料的研究与应用是其今后发展的一个方向。......
2023-06-30
150多年来,电接触材料(又称电触头材料)由最初的纯金属(如纯铜、纯金、纯银、纯铂)发展到20世纪40年代的合金(如Ag-Cu、Au-Ag、Pt-Ag等),以及20世纪60年代的多元贵金属和贵金属复合材料,电接触材料的电、热、力学和化学等性能不断得以改进和提高。特别是以银为基体的多元贵金属和贵金属复合材料以其高导电导热性、高比热、良好的加工性、低而稳定的接触电阻等优良性能,在各种低压开关电器(如低压断路器、继电器、接触器)中得到了广泛应用,是当今电子电器工业中应用最广、最经济的贵金属电接触材料。
目前,银基合金和银金抗氧化物(AgMeO)是低压开关电器应用最多的2类电接触材料,其中,AgC、AgW、AgNi和AgMeO这4个系列的银基电接触材料使用最多。
作为AgMeO系电接触材料的典型代表,长期以来AgCdO以其在各种低电压、不同电流环境下都具有的良好的抗侵蚀性、抗熔焊性和低而稳定的接触电阻等特性,被誉为“万能触头材料”。
电接触材料有纯金属、合金和复合材料3种。其中,复合材料指由2种或2种以上不同性质的材料,通过不同的工艺方法人工合成的多相材料。它既保持了组成材料各自的最佳特性,又有组合后的新特性。以Ag或Cu作基体的功能型复合材料(如Ag-C、Ag-ZnO、Cu-C等)都有良好的导电、导热、抗熔焊和耐磨损(包括电磨损和机械磨损)等性能。研究发现,所有复合电接触材料在表层均会发生微观组织的变化、贱金属添加相的氧化、低熔点易挥发添加相的贫乏,以及难熔添加相的区域富集等现象。
不同材料由于其物理、化学、热等性能不同,其抗腐蚀、抗侵蚀的能力也不尽相同。为此,需大力开展各种电接触材料的相关试验研究工作。
有关电器学的文章
作为高、低压开关电器的关键部件,电接触材料是制约触头性能的主要因素。电接触材料性能的优劣直接决定整个电器或系统的使用寿命及运行可靠性。表3-6常用电接触材料分类过去,Ag-CdO系电接触材料在低压电接触材料中占据主导地位。Ag-CdO系电接触材料之所以具有如此良好的性能,与CdO(氧化镉)的下述作用分不开。近年来,随着纳米技术的发展,新型纳米Ag-SnO2电接触材料的研究与应用是其今后发展的一个方向。......
2023-06-30
根据外特性曲线的形状,埋弧焊电源有下降特性和平特性两种。交流弧焊电源在单丝大电流埋弧焊或多丝串列电弧埋弧焊中均适用。用于交流埋弧焊的弧焊变压器,要求其电流接近正弦波形,电压接近矩形波形。交流弧焊电源具有下降特性。埋弧焊电源选择必须考虑焊丝直径的粗细、自动送丝方式和焊接电流大小这三个因素。......
2023-06-25
该曲线称为电弧的静特性曲线。焊接电弧的静特性对于弧焊电源的基本电气特性选择是非常重要的。为了分析的方便,以直流电弧为例进行电弧静特性曲线形状的分析。电极直径改变时,主要影响SK和SC的变化,进而影响电弧静特性曲线。......
2023-06-30
低温超导材料主要分为金属、合金和化合物三类。化合物低温超导材料主要是Nb3Sn,这是脆性化合物。表1.1中给出了常用的五种超导材料的关键参数[1]。图1.2超导体电阻率随温度变化曲线表1.1五种超导材料的关键参数注:Hc2为上临界场,该磁场下超导体的超导电性被破坏;H为不可逆场,该磁场下超导体的临界电流变为0。高温超导材料的交流损耗是基于其磁化过程。......
2023-06-23
根据触头的使用情况,电器对电接触材料的主要要求如下。③电接触材料的抗熔焊性能。包括2个方面:一是尽量降低熔焊倾向,主要是提高电接触材料的热物理性能;二是降低熔融金属焊接在一起后的熔焊力。因此,为降低熔焊力或提高电接触材料的抗熔焊性,常在电接触材料中加入与银化学亲和力小的成分。电接触材料应有良好的电弧运动特性,以降低电弧对触头过于集中的热流输入。......
2023-06-30
对于暂时不能成为欧盟层面指令的食品接触材料和制品,可由部分成员国协商一致形成《部分成员国决议》,ResAP也属于欧盟的一种正式文件。该指令对FCS的管理范围、安全要求、评估机构等作了规定。EU 10/2011法规对欧盟关于塑料类的食品接触材料相关法规做了统一汇总,取代原有的2002/72/EC法规,于2011年5月生效。目前,欧盟针对氯乙烯单体、亚硝基胺类、环氧衍生物分别制定了单独法规。......
2023-06-23
高压电极材料已经研究了很多年,但至今仍然没有可靠的技术方案。正极保护方面的文献仅仅限于普通电极,如LiCoO2。在全球范围内,三洋、SDI及LGC等公司目前正在进行这种高电压阴极材料的开发。......
2023-06-22
相关推荐