Vật liệu được sử dụng cho các điểm tiếp xúc điện, đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất của các máy móc và thiết bị điện. Do đó, việc lựa chọn một vật liệu phù hợp cho các điểm tiếp xúc điện trở nên rất quan trọng. Việc hoạt động thành công của các điểm tiếp xúc điện cho một ứng dụng cụ thể là chức năng của nhiều yếu tố khác nhau. Khi lựa chọn một vật liệu phù hợp cho điểm tiếp xúc điện, chúng ta phải xem xét nhiều yếu tố. Một số yếu tố quan trọng nhất được liệt kê dưới đây –
Lực tiếp xúc
Độ kháng của một cặp điểm tiếp xúc phụ thuộc vào lực được áp dụng khi các điểm tiếp xúc ở vị trí đóng. Khi lực tiếp xúc, các điểm tiếp xúc phải chịu đựng trong quá trình hoạt động, diện tích tiếp xúc cần thiết của bề mặt tiếp xúc tăng lên. Lực tiếp xúc này rất hiệu quả trong trường hợp tiếp xúc trên bề mặt cong so với bề mặt phẳng. Lực tiếp xúc này có thể thay đổi từ vài phần gram đến 1 kg. Vật liệu được sử dụng cho điểm tiếp xúc điện phải có khả năng chịu được lực tiếp xúc này.
Điện áp và Dòng điện
Hiệu suất của các điểm tiếp xúc liên quan đến điện áp và dòng điện, các điểm tiếp xúc phải làm và ngắt trong quá trình hoạt động.
Các điểm tiếp xúc được sử dụng trong nguồn DC chịu sự chuyển dịch vật liệu từ mặt của một điểm tiếp xúc sang mặt của điểm tiếp xúc kia. Điều này dẫn đến việc tạo ra đống trên một điểm tiếp xúc và lỗ hoặc vết trên mặt của điểm tiếp xúc kia. Hướng chuyển dịch vật liệu, từ dương sang âm hoặc ngược lại, phụ thuộc vào cực tính của ion được tạo ra bởi vật liệu.
Độ kháng tiếp xúc
Chức năng chính của hầu hết các điểm tiếp xúc điện là để truyền dòng điện. Do đó, điểm tiếp xúc điện phải có độ kháng tiếp xúc rất nhỏ, để tránh sự giảm điện áp không mong muốn qua điểm tiếp xúc, đặc biệt trong trường hợp điện áp định mức nhỏ. Độ kháng tiếp xúc bao gồm độ kháng của vật liệu tiếp xúc và độ kháng của giao diện giữa các điểm tiếp xúc. Độ kháng của vật liệu tiếp xúc rất thấp so với độ kháng của giao diện. Các bề mặt giao diện của điểm tiếp xúc là phẳng. Mỗi bề mặt phẳng đều có nhiều điểm nhô nhỏ.
Các điểm nhô nhỏ này hạn chế diện tích tiếp xúc của các bề mặt giao diện. Do đó, diện tích hiệu quả tại giao diện mà dòng điện đi qua rất nhỏ so với diện tích tổng cộng của các bề mặt giao diện. Do đó, độ kháng tại giao diện tiếp xúc rất cao. Để giảm độ kháng tiếp xúc, cần làm cho các bề mặt giao diện càng mịn càng tốt để tăng diện tích tiếp xúc.
Độ kháng tiếp xúc có thể thay đổi do ô nhiễm bề mặt giao diện bằng hóa chất hình thành do oxy hóa vật liệu tiếp xúc. Oxy hóa vật liệu tiếp xúc là vấn đề lớn liên quan đến điểm tiếp xúc điện. Trong quá trình hoạt động của các điểm tiếp xúc điện, hồ quang điện gây ra nhiệt và ăn mòn các điểm tiếp xúc. Do đó, vật liệu tiếp xúc hình thành một số hóa chất như oxit, cacbonat, clorua, sunfat và sulfide, v.v. Những hóa chất này tạo thành lớp màng mỏng trên bề mặt tiếp xúc. Những hóa chất này không dẫn điện, dẫn đến tăng độ kháng tiếp xúc.
Khả năng chống ăn mòn
Khi lựa chọn vật liệu cho các điểm tiếp xúc điện, chúng ta phải nhớ rằng vật liệu phải có khả năng chống ăn mòn cao ở nhiệt độ hoạt động và phải không bị oxy hóa trong quá trình hồ quang. Nếu không, các oxit, cacbonat, clorua, sunfat và sulfide, v.v. được hình thành trong quá trình oxy hóa có thể tạo thành một lớp màng mỏng không dẫn điện trên bề mặt tiếp xúc, dẫn đến tăng độ kháng tiếp xúc.
Tính dính hoặc khả năng hàn
Trong quá trình hoạt động của các điểm tiếp xúc điện, được sử dụng trong mạch có dòng điện lớn, hồ quang phát triển nhiệt độ rất cao. Ở nhiệt độ cao này, có khả năng các điểm tiếp xúc có thể dính hoặc bị hàn vào nhau. Do đó, khi lựa chọn vật liệu cho các điểm tiếp xúc điện, chúng ta phải nhớ rằng vật liệu phải có khả năng chịu được ở nhiệt độ cao này và không bị hàn.
Tính năng dập tắt hồ quang
Trong quá trình hoạt động của các điểm tiếp xúc điện, hồ quang được phát triển. Để hoạt động thành công của các điểm tiếp xúc điện, hồ quang này phải được dập tắt càng sớm càng tốt. Do đó, khi lựa chọn vật liệu cho các điểm tiếp xúc điện, chúng ta phải nhớ rằng vật liệu phải có tính năng giúp dập tắt hồ quang.
Độ dẫn điện cao
Tổng độ kháng của các điểm tiếp xúc điện phải được giảm thiểu tối đa để giảm tổn thất công tắc. Do đó, vật liệu được chọn cho các điểm tiếp xúc điện phải có độ dẫn điện cao.
Độ dẫn nhiệt cao
Trong quá trình hoạt động của các điểm tiếp xúc điện, được sử dụng trong mạch có dòng điện lớn, hồ quang phát triển nhiệt độ rất cao. Để tránh sự tập trung nhiệt tại bề mặt tiếp xúc, nhiệt này phải được dẫn qua các điểm tiếp xúc và tỏa ra không khí. Do đó, vật liệu được sử dụng cho các điểm tiếp xúc điện phải có độ dẫn nhiệt cao.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.