• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Selección de Materiais Usados para Contactos Eléctricos

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Os materiais utilizados para contactos eléctricos, xogan un papel importante no rendemento das máquinas e equipos eléctricos. Polo tanto, é moi importante escoller un material adecuado para os contactos eléctricos. O funcionamento exitoso dos contactos eléctricos para unha aplicación específica, é función de varios factores. Ao seleccionar un material adecuado para o contacto eléctrico, temos que ter en conta moitos factores. Algun dos factores máis importantes son os seguintes –
selection of materials used for electrical contacts

Forza de contacto
A
resistencia dun par de contactos depende da forza aplicada durante a posición pechada dos contactos. A medida que aumenta a forza de contacto, a área de contacto necesaria tamén aumenta. Esta forza de contacto é moi efectiva no caso de contactos con superficie curva en comparación cos contactos con superficie plana. Esta forza de contacto pode variar desde unha fracción de 1 g ata 1 kg. O material utilizado para o contacto eléctrico debe ser capaz de resistir esta forza de contacto.

Voltaxe e corrente
O rendemento dos contactos está relacionado coa
voltaxe e a corrente, que os contactos deben facer e romper durante a súa operación.
Os contactos utilizados na alimentación CC están suxeitos á transferencia de material dende a cara dun contacto á cara do seu contacto de conexión. Isto resulta nun montículo nun contacto e un buraco ou cater na cara do seu contacto de conexión. A dirección da transferencia de material, xa sexa do positivo ao negativo ou viceversa, depende da polaridade dos íons formados polo material.

Resistencia de contacto
A función principal de case todos os contactos eléctricos é transportar a corrente eléctrica. Polo tanto, o contacto eléctrico debe posuír unha resistencia de contacto moi pequena, para evitar a caída indeseada de voltaxe a través do contacto, especialmente no caso de voltaxes de baixa clasificación. A resistencia de contacto consta da resistencia do material de contacto e da
resistencia da interface entre os contactos. A resistencia do material de contacto é moi baixa en comparación coa resistencia da interfaz. As superficies de interfaz de contacto son planas. Cada superficie plana ten varios puntos de proxección pequenos.

Estes pequenos puntos de proxección restrinxen a área de contacto das superficies de interfaz. Debido a isto, a área efectiva a través da cal pasa a corrente é moi pequena en comparación coa área bruta das superficies de interfaz. Debido a isto, a resistencia no contacto de interfaz é moi alta. Para reducir esta resistencia de contacto, é necesario facer as superficies de interfaz o máis lisas posible para aumentar a área de contacto.
A resistencia de contacto pode variar coa contaminación da superficie de interfaz con químicos formados pola oxidación do material de contacto. A oxidación do material de contacto é un problema maior asociado co contacto eléctrico. Durante a operación dos contactos eléctricos, o arco eléctrico resulta en calefacción e erosión dos contactos. Debido a isto, o material de contacto forma algúns químicos como óxidos, carbonatos, cloruros, sulfatos e sulfuretos, etc. Estes químicos forman unha película fina nas superficies de contacto. Estes químicos son non conductivos por natureza, o que resulta en un aumento da resistencia de contacto.

Resistencia á corrosión
No momento da selección do material para os contactos eléctricos, debemos ter en conta que o material debe posuír alta resistencia á corrosión a temperatura de operación e estar libre de oxidación durante o arco. De lo contrario, os óxidos, carbonatos, cloruros, sulfatos e sulfuretos, etc., formados durante a oxidación poden crear unha capa non conductora de película fina nas superficies de contacto, o que resulta en un aumento da resistencia de contacto.

Adherencia ou soldabilidade
Durante a operación dos contactos eléctricos, que se utilizan en circuitos de alta corrente, o arco desenvolve unha temperatura moi alta. A esta alta temperatura hai posibilidades de que os contactos poidan pegarse ou soldarse entre si. Polo tanto, ao seleccionar o material para os contactos eléctricos, debemos ter en conta que o material debe ser capaz de resistir a esta alta temperatura e non debe soldarse.

Propiedade de extinción de arco
Durante a operación dos contactos eléctricos, o
arco desenvólvese. Para unha operación exitosa dos contactos eléctricos, este arco debe extinguirse o máis rápido posible. Polo tanto, ao seleccionar o material para os contactos eléctricos, debemos ter en conta que o material debe posuír tal propiedade que axude na extinción do arco.

Alta conductividade eléctrica
A
resistencia total dos contactos eléctricos debe ser tan mínima como posible para reducir as perdas do interruptor. Polo tanto, o material seleccionado para os contactos eléctricos debe posuír alta conductividade eléctrica.

Alta conductividade térmica
Durante a operación dos contactos eléctricos, que se utilizan en circuitos de alta corrente, o arco desenvolve calor a unha temperatura moi alta. Para evitar a concentración deste calor na superficie de contacto, este calor debe ser conducido polos contactos e dissipado na atmosfera. Polo tanto, o material utilizado para os contactos eléctricos debe posuír alta conductividade térmica.

Declaración: Respetar o original, artigos bóns merécen ser compartidos, se hai infracción por favor contacta para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que son os materiais de aterramento
Que son os materiais de aterramento
Materiais de AterramentoOs materiais de aterramento son materiais condutores utilizados para o aterramento de equipos e sistemas eléctricos. A súa función principal é proporcionar unha via de baixa impedancia para dirixir de forma segura a corrente á terra, garantindo a seguridade do persoal, protexendo os equipos de danos por sobretensión e mantendo a estabilidade do sistema. A continuación, móstranse algúns tipos comúns de materiais de aterramento:1.Cobre Características: O cobre é un dos mate
Encyclopedia
12/21/2024
Que son as razóns da excelente resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicón
Que son as razóns da excelente resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicón
Razóns da excelencia da resistencia a altas e baixas temperaturas do caucho de silicónO caucho de silicón (Silicone Rubber) é un material polimérico composto principalmente por enlaces siloxano (Si-O-Si). Demostra unha resistencia destacada tanto a altas como a baixas temperaturas, mantendo a flexibilidade a temperaturas extremadamente baixas e soportando a exposición prolongada a altas temperaturas sen un envellecemento ou degradación significativos. A continuación, enumeramos as principais raz
Encyclopedia
12/20/2024
Que características ten o caucho de silicón en termos de aislamento eléctrico
Que características ten o caucho de silicón en termos de aislamento eléctrico
Características do Caucho de Silica na Aislación EléctricaO caucho de silica (Silicone Rubber, SI) posúe varias vantaxes únicas que o fan un material esencial nas aplicacións de aislación eléctrica, como insuladores compósitos, accesorios de cables e xuntas. Abaixo están as características clave do caucho de silica na aislación eléctrica:1. Excelente Hidrofobicidade Características: O caucho de silica ten propiedades hidrofóbicas inerentes, que evitan que a auga se adira á súa superficie. Inclus
Encyclopedia
12/19/2024
A diferenza entre unha bobina Tesla e un forno de indución
A diferenza entre unha bobina Tesla e un forno de indución
Diferenzas entre unha bobina de Tesla e un forno de induciónAínda que tanto a bobina de Tesla como o forno de indución utilizan principios electromagnéticos, difiren significativamente no deseño, nos principios de funcionamento e nas aplicacións. A continuación, presenta unha comparación detallada dos dous:1. Deseño e EstructuraBobina de Tesla:Estrutura Básica: Unha bobina de Tesla consiste nunha bobina primaria (Primary Coil) e nunha bobina secundaria (Secondary Coil), xeralmente incluíndo un c
Encyclopedia
12/12/2024
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía