kategória: Kiemelt cikkek » Kezdő villanyszerelők
Megtekintések száma: 168 103
Megjegyzések a cikkhez: 28
Mi az átmeneti érintkezési ellenállás és hogyan kell kezelni?
A webhelyről feladva electro-hu.tomathouse.com A korábbi cikkekben láthatjuk, hogy amint a kérdés a vezetékek csatlakoztatásának módjára vonatkozik, azonnal viták merülnek fel arról, hogy melyik csatlakozási lehetőség jobb és megbízhatóbb. A legmagasabb minőségű érintkezőcsatlakozás mindig az lesz, amely a lehető leghosszabb ideig biztosítja a legalacsonyabb átmeneti érintkező ellenállást.
Nagyon sok érintkezőcsatlakozást tartalmaz az összes elektromos áramkör és eszköz, és ezek nagyon fontos elemei. Mivel az elektromos berendezések és a huzalozás problémamentes működése nagymértékben függ az elektromos érintkezők állapotától, ebben a cikkben kitaláljuk, mi ez - "Átmeneti érintkező ellenállás" és milyen tényezők határozzák meg a méretét. sovány míg bekapcsolódik az elektromos készülékek elmélete, mivel pontosan ebben a tudományágban van a kérdéseket elektromosth érintkezésáció vizsgálts legjobban és részletesebben.
Szóval Kapcsolat kapcsolat - Ez egy szerkezeti eszköz, amelyben két vagy több különálló vezeték elektromos és mechanikus csatlakoztatása történik, amelyek egy elektromos áramkör részét képezik. A kialakított vezetők érintkezési pontján elektromos érintkezés - vezetőképes kapcsolat, amelyen keresztül az áram áramlik az egyik részről a másikra.
A csatlakoztatott vezetők érintkezési hibáinak egyszerű alkalmazása nem biztosítja a jó érintkezést, mivel a tényleges érintkezés nem az egész felületen, hanem csak néhány ponton fordul elő. Ennek oka az érintkező elemek egyenetlen felülete, és még nagyon óvatos csiszolás esetén is a mikroszkopikus emelkedések és mélyedések maradnak a felületeken.
Az elektromos készülékekről szóló könyvekben ezt mikroszkóppal készített fényképeken találhatja meg. A tényleges érintkezési terület sokszor kisebb, mint a teljes érintkezési felület.
A kis érintkezési felület miatt az érintkező meglehetősen jelentős ellenállást mutat az áram áthaladásával szemben. Az ellenállást nevezzük azon a ponton, ahol az áram áthalad az egyik érintkező felületről a másikra átmeneti érintkezési ellenállás. Az érintkezési ellenállás mindig nagyobb, mint az azonos méretű és alakú szilárd vezetőnél.
Érintkező ellenállás - ez az az ellenállás éles növekedése azon a ponton, ahol az áram egyik részről a másikra halad át.
Értéke A képlet határozza meg, amelyet számos vizsgálat eredményeként kísérletileg határoztak meg:
Rп = ε / (0,102 Fm ),
gde ε - együttható ami attól függ - az érintkezők anyagi tulajdonságairól, és - tésa feldolgozási módszerből és az érintkező felület tisztaságából is (ε függ a fizikai tulajdonságok érintkező anyagok, fajlagos elektromos ellenállás, mechanikai szilárdság, az érintkező anyagok oxidációs képessége, hővezető képesség), F - érintkezési nyomóerő, N, m - együttható az érintkező érintkezési pontjainak számától függőentny felületek. Ez az arány tud venni jelentését 0,5 és 0,5 között 1. Plókhozcsont érintkezés m = 1.
Az egyenletből az is következik, hogy az érintkezési ellenállás nem függ az érintkező felületek méretétől, és az érintkezést elsősorban a nyomóerő (érintkező sajtolás) határozza meg.
Kapcsolat kattintással - az az erő, amellyel az egyik érintkező felület a másikra hat. Az érintkezők száma gyorsan megnő, ha megnyomják.Még alacsony nyomáson is az plasztikus deformáció lép fel az érintkezőben, a kiemelkedések csúcsai összeomlanak, és a növekvő nyomás esetén az összes új pont érintkezésbe kerül. Ezért az érintkezőcsatlakozások létrehozásakor a vezetékek különféle préselési és rögzítési módszereit kell használni:
- mechanikus csatlakozás csavarokkal (ehhez különféle sorkapcsokat használnak)
- érintkezés rugalmas rugópréseléssel (lapos rugós sorkapcsokpéldául WAGO),
- hegesztés, forrasztás, krimpelés.
Ha két vezető érintkezik az érintkezőben, akkor a helyek száma és az érintkezés teljes területe függ a nyomóerő nagyságától és az érintkező anyag szilárdságától (annak átmeneti összeomlási ellenállása).
Az átmeneti érintkezési ellenállás annál kisebb, annál nagyobb a nyomóerő, mivel a tényleges érintkezési terület attól függ. Célszerű azonban az érintkezőben lévő nyomást csak egy bizonyos értékre növelni, mert alacsony nyomásnál az átmeneti ellenállás gyorsan csökken, de nagy értékeknél ez alig változik.
Így a nyomásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy kicsi átmeneti ellenállást biztosítson, de nem okozhat plasztikus deformációkat az érintkezők fémében, ami ezek megsemmisítéséhez vezethet.
A kontaktvegyület tulajdonságai idővel változhatnak. Csak egy új, gondosan megmunkált és lecsupaszított érintkező, megfelelő nyomással rendelkezik a lehető legkisebb átmeneti érintkezési ellenállással.
Működés közben, különféle külső és belső tényezők hatására, növekszik az érintkezési átmeneti ellenállás. Az érintkezési kapcsolat annyira romlik, hogy időnként baleset forrássá válik.
Sokkal nagyobb mértékben érintkezési ellenállás hőmérséklettől függ. Amikor áram áramlik, az érintkező felmelegszik, és a hőmérséklet növekedése növeli az átmeneti ellenállást. Az érintkező érintkezési ellenállásának növekedése azonban lassabb, mint az érintkező anyag fajlagos ellenállásának növekedése, mivel hevítéskor az anyag keménysége és átmeneti összeomlási ellenállása csökken, ami, mint tudod, csökkenti az átmeneti ellenállást.
Az érintkezéses melegítés különösen fontos az érintkező felületek oxidációs folyamatára gyakorolt hatása szempontjából. Az oxidáció az átmeneti ellenállás nagyon erős növekedését okozza. Ebben az esetben az érintkezési felület oxidációja minél intenzívebb, annál magasabb az érintkezési hőmérséklet.
A réz normál lakossági hőmérsékleten (kb. 20 ° C) oxidálódik a levegőben körülbelülC). Az ebben az esetben képződött oxid-filmnek nincs nagy szilárdsága, és összenyomással könnyen elpusztul. A réz különösen intenzív oxidációja 70 ° C feletti hőmérsékleten kezdődik körülbelülS.
A levegőben lévő alumínium érintkezők intenzívebben oxidálódnak, mint a réz. Gyorsan elbomlik egy alumínium-oxid-fólia, amely nagyon stabil és tűzálló, és egy ilyen fólia meglehetősen nagy ellenállással rendelkezik - körülbelül 1012 ohm x lásd
Ebből arra következtethetünk, hogy nagyon nehéz elérni a stabil átmeneti érintkezési ellenállású normál érintkezést, amely ebben az esetben nem növekszik működés közben. Ezért használja vezetékes alumínium kényelmetlen és veszélyes, és az elektromos vezetékekkel kapcsolatos legtöbb probléma, amelyet a könyvekben és az interneten írnak le, pontosan akkor merül fel, ha alumíniumvezetővel ellátott vezetékeket és kábeleket használ.
Így az érintkezési hibák állapota döntően befolyásolja az érintkező átmeneti ellenállásának növekedését. Az érintkező csatlakozás stabilitásának és tartósságának megszerzése érdekében el kell végezni kiváló minőségű tisztítás és érintkezéses felületkezelés, és létrehozta optimális érintkezési nyomás. A jó érintkezési minőség mutatói az érintkezési ellenállás és a melegítési hőmérséklet.
Valójában bármelyik ismert anyag felhasználásával vezetékes csatlakoztatási módszerek (különféle típusú sorkapcsok, huzalhegesztés, Forrasztás, nyomáspróba) stabilan alacsony átmeneti érintkezési ellenállást lehet elérni. Ugyanakkor fontos a vezetékek megfelelő csatlakoztatása, minden technológiánál mindig figyelembe kell venni a technológiát, és az egyes csatlakozási módszerekhez szükséges ághuzalok anyagok és szerszámok.
Lásd még az electro-hu.tomathouse.com oldalon
: