Žemos įtampos{0}}elektrinėje įrangoje sidabriniai jungiklių kontaktai yra labai svarbūs komponentai, lemiantys įrangos patikimumą ir eksploatavimo trukmę. Relės, kontaktoriai, grandinės pertraukikliai ir įvairūs valdymo jungikliai remiasi savo kontaktinėmis struktūromis, kad veikimo metu praleistų ir atjungtų srovę. Kai atsiskiria arba susiliečia sidabriniai relių kontaktai, gali susidaryti elektros lankas, kurio vietinė temperatūra pasiekia tūkstančius laipsnių Celsijaus ir sukelia stiprią medžiagos paviršiaus koroziją. Didelis korozijos lygis netgi gali sukelti trumpalaikį suvirinimą, dėl kurio gali sugesti elektros sistema. Todėl sidabrinių kontaktų lanko elgsenos ir mechaninės reakcijos į pertraukiklius supratimas eksploatacijos metu visada buvo svarbi tyrimų tema elektros kontaktų inžinerijos srityje.

Tačiau faktiškai veikiant tarp MCCB sidabrinių kontaktų atsiranda mechaniniai smūgiai. Kai judantis kontaktas liečiasi su fiksuotu kontaktu, dėl elastinės deformacijos ir inercijos gali įvykti atšokimas. Gryno sidabro kieto kontakto atšokimas paprastai yra labai trumpas, Šie pakartotinai generuojami mikro-lankai gali pakeisti medžiagos paviršiaus struktūrą, netgi sudaryti išlydytus plotus ir erozijos duobes, o tai gali labai sumažinti įrangos patikimumą.
Norėdami ištirti ryšį tarp atšokimo ir lanko elgesio sidabro nikelio kietuose kontaktuose, mokslininkai atliko sistemingus eksperimentus su keliomis tipiškomis medžiagomis. Eksperimentai buvo atlikti skirtingomis įtampos sąlygomis ir apkrovos tipais. Analizuojant lanko trukmę, atšokimo aukštį ir medžiagos paviršiaus erozijos morfologiją, buvo nustatyta koreliacija tarp atšokimo charakteristikų ir lanko elgsenos. Į tyrimą įtrauktos medžiagos buvo Ag-Ni ir Ag-SnO₂ serijos medžiagos, kurios dažniausiai naudojamos pramonėje gaminant įvairius sidabrinius elektrinius kontaktus arba sidabrinius kontaktinius taškus.

Eksperimentiniai rezultatai rodo, kad sidabro kadmio oksido kietojo kontakto atšokimo proceso metu kiekvienas atšokimas gali sukurti skirtingos būsenos lanką, o tai daro didelę įtaką bendrai lanko trukmei. Kai įvyksta atšokimas, tarpas nuolat keičiasi per labai trumpą laiką, o lankas nuolat užsidega ir užgęsta skirtingose stadijose. Šis dinaminis lanko elgesys padidina paviršiaus pažeidimus ir keičia paviršiaus mikrostruktūrą.
Tyrimas taip pat parodė, kad skirtingos sidabro cinko oksido kietos kontaktinės medžiagos turi reikšmingų atotrūkio skirtumų. Pavyzdžiui, Ag{1}}Ni medžiagose dėl didelės elastingumo ribos po smūgio jos dažnai sukuria didelį atšokimo aukštį. Šis didesnis atšokimo aukštis reiškia didesnį atstumo atstumą, o tai gali lemti ilgesnę lanko trukmę. Priešingai, Ag-SnO₂ medžiagose įtempių koncentracijos sritys, kurias sudaro medžiagoje esančios SnO₂ dalelės, tam tikru mastu padidina energijos išsklaidymą, todėl atšokimo metu prarandama daugiau energijos ir taip sumažėja atšokimo aukštis.
Tyrimas taip pat rodo, kad įtampos lygis turi įtakos sidabro alavo oksido kietojo kontakto atšokimui ir lanko elgsenai. Didėjant darbinei įtampai, Sidabrinių lydinių kontakto metu susidaro lanko energija, stiprėja paviršiaus erozija. Ši erozija ne tik keičia medžiagų paviršiaus morfologiją, bet ir gali paveikti jų mechanines savybes, taip dar labiau pakeisdama jų atšokimo charakteristikas. Todėl projektuojant elektros įrangą reikia visapusiškai atsižvelgti į tokius veiksnius kaip medžiagos pasirinkimas, įtampos lygis ir apkrovos tipas.
Praktikoje pramonėje sidabro lydinio kniedės paprastai apdorojamos įvairiomis struktūrinėmis formomis. Jie tvirtinami prie laidžiojo pagrindo kniedijant arba suvirinant, kad susidarytų stabili laidžios jungties struktūra. Kai kuriuose elektros įrenginiuose skirtingi elektros kontaktų tipai, pvz., spyruokliniai kontaktai arba lakštiniai kontaktai, parenkami atsižvelgiant į naudojimo reikalavimus, kad atitiktų elektros našumo reikalavimus skirtingomis perjungimo sąlygomis.
Elektrinėse valdymo sistemose sidabriniai elektriniai kontaktai ne tik užtikrina laidumą, bet ir turi turėti gerą mechaninį stabilumą. Relėse arba perjungimo įtaisuose elektriniai spyruokliniai kontaktai gali užtikrinti stabilų kontaktinį slėgį per elastinius elementus, taip sumažinant kontakto varžą ir sumažinant atšokimą. Be to, kai kuriose automatinėse valdymo sistemose sidabro alavo oksido kontaktai turi atitikti aukštus -dažnio perjungimo reikalavimus; todėl ypač svarbios elektroninių kontaktų medžiagų savybės ir konstrukcinė konstrukcija.

Apskritai kietųjų sidabrinių kontaktinių kniedžių atšokimas yra glaudžiai susijęs su lanko formavimu. Šiam procesui įtakos turi medžiagos elastinės savybės, paviršiaus erozijos būklė ir elektrinės apkrovos sąlygos. Išsamūs šių veiksnių tyrimai gali padėti geriau suprasti „Fine Silver Contacts“ gedimo mechanizmus realiai eksploatuojant ir pateikti svarbių nuorodų, kaip optimizuoti žemos įtampos{3}}elektros įrangos struktūrą ir kurti parametrus.
Ateityje, toliau plečiantis elektros įrangos taikymo sritims, medžiagų eksploatacinių savybių reikalavimai dar labiau didės. Projektuojant medžiagas, optimizuojant gamybos procesą ir patobulinus konstrukciją, kietųjų kontaktų stabilumas ir ilgaamžiškumas sudėtingose darbo aplinkose gali būti dar labiau padidintas, taip pagerinant bendrą elektros sistemų veikimo patikimumą.
Susisiekite su mumis
Jei ieškote didelio{0}}patikimumoTvirtas Ag kontaktassprendimas, susisiekite su mumis. Mes suteiksime profesionalią pagalbą ir technines konsultacijas dėl jūsų paraiškos.

