Читайте также: |
|
Контакт — место прохождения тока из одной токоведущей час- 1м в другую. В электрических аппаратах контактами называют также' токоведущие детали, при соприкосновении которых замыкает-
< н электрическая цепь.
По ГОСТ 9219—88 контакты аппаратов подразделяют на коммутирующие, замыкающие и размыкающие цепи в процессе работы электрооборудования; контактные соединения — на разборные соединяемые и разъединяемые элементы цепи при монтаже и демон- иже частей электрооборудования, и неразборные, соединяемые и разъединяемые только при изготовлении и ремонте. Применительно к тяговым аппаратам разборные и неразборные контактные соединение при работе постоянно замкнуты.
На условия токопрохождения влияет состояние контактных поверхностей. На поверхностях практически всегда имеются неровное- hi—следствие обработки, изнашивания, пластических деформаций. Кроме того, поверхности контактов покрыты пленкой окислов и загрязнителей, образующейся как под воздействием кислорода и озона, так и при случайном попадании на них различных загрязнителей. Толщина такой пленки зависит от многих факторов, но обычно находится в пределах 10~6 — 10_б мм; она имеет значительное удельное электрическое сопротивление, достигающее 10б Ом • см.
Под воздействием силы FK, сжимающей соприкасающиеся детали, на их поверхностях образуются контактные пятна — места непосредственного соприкосновения суммарной площадью s. Зависимость этой площади от давления рк создаваемого силой Fк, представлена на рис. 2.12. Сравнительно небольшая часть тока проходит через пленку, покрывающую поверхность, основная его часть — через отдельные токопроводящие точки (токопроводящие каналы), в которых поверхностные пленки разрушены силой нажатия или в результате электрического пробоя. Таким образом, распределение тока по соприкасающимся поверхностям неравномерно и имеет случайный характер. При нормальном состоянии контактных поверхностей число
Рис. 2.12. Зависимость общей площади контактных пятен от давления
токопроводящих точек достаточно велико и в пределах каждого контактного пятна примерно пропорционально его площади.
Прохождение тока только через контактные пятна приводит к тому, что ток, равномерно распределенный по площади сечения контактных деталей, стягивается к контактным пятнам; это вызывает местное повышение его плотности. Соответствен но возникает электрическое сопротивление стягивания rст. Полное сопротивление контакта
rк = rпл + rст,
где - сопротивление в контактных пятнах, вызванное неполным разрушением поверхностных пленок.
Выбрав определенную форму контактных поверхностей, контактному соединению можно придать требуемые свойства. Существуют три основных вида контактов.
1. Точечный контакт образуется, если контактирующим поверхностям придать форму сфер или сферы (рис. 2.13, а) и плоскости (рис. 2.13, б). Геометрически такие поверхности соприкасаются в точке, что и дало наименование виду контакта. Однако под воздействием силы FK происходит деформация контактных деталей, и теоретически они соприкасаются площадкой в виде окружности с радиусом а. Величина радиуса а определяется уравнением Беляева- Герца. Так, для наиболее частого случая, когда обе контактные детали из одного и того же материала, но одна из них имеет форму сферы радиусом R, а другая — плоскость,
(2.15)
где Е модуль упругости материала деталей.
Для тех же условий, но при сферической форме обеих поверхностей,
(2.16)
Предполагают, что при точечном контакте возникает лишь одно контактное пятно нерегулярной формы и для его получения необходимо нажатие FK. На самом деле, особенно при увеличении радиуса R (рис. 2.13, в), когда увеличивается и радиус а, возможно образование нескольких контактных пятен. Радиус а можно увеличить, повышая силу FK, но это связано с переходом от упругих деформации контактных деталей к пластическим. При этом точечный контакт теряет свои свойства и становится поверхностным. Наибольшие давление в месте соприкосновения
(2.17)
Этим определяется наибольшее допустимое значение радиуса
. (2.18)
где - предельное допустимое напряжение смятия.
У точечных контактов ограничено число и размеры контактных Uluru, что ограничивает и расчетные значения допустимых токов. И условиях тяговых аппаратов точечные контакты применяют преимущественно в цепях управления. При медных контактных дета* t*ix допустимые токи в месте контакта Iд 6 8 А; при контактах, выполненных из серебряных сплавов, Iд 100 120 А.
2. Линейный контакт образуется, если контактирующие поверхности имеют цилиндрическую форму и соприкасаются по образующим(рис. 2.14, а) или цилиндрической образующей с плоскостью (рис. 2.14,6). Соприкасаются такие поверхности по прямой линии.
Сжатие контактов силой FK сопровождается их деформацией и превращением контактной линии в площадку, имеющую приблизительно форму прямоугольника (рис. 2.14, в). Его большая сторона равна ширине контакта b, а меньшая определяется как:
(2.19)
Числовой коэффициент перед знаком радикала возрастает по мере увеличения R. Его значение 0,2 относится к случаю соприкосновение цилиндра с плоскостью. Обычно в тяговых аппаратах \ 0,1 0,3 мм.
И действительности ток проходит не по всей поверхности соприкосновения, а через отдельные контактные пятна (см. рис. 2.14, в).
Рис. 2.13. Точечный контакт Рис. 2.14. Линейный контакт
Рис. 2.15. Поверхностные контакты:
в —стыковой; б — клиновой; в — ножевой; г — штепсельный
Их число и площадь зависят от состояния поверхностей контактирующих деталей.
Наибольшая допустимая сила FK max определяется наибольшим давлением
(2.20)
Для того чтобы не возникало пластических деформаций, должно выдерживаться условие .Теоретически линейные контакты можно использовать при любых токах, так как число контактных пятен и их общая площадь увеличиваются с увеличением ширины контактов Ь. Однако значение Ь, особенно если контактируют две цилиндрические поверхности, ограничивается трудностью обеспечения точной параллельности их осевых линий. При взаимном перекосе длина поверхности соприкосновения уменьшается почти до нуля. Поэтому в тяговых аппаратах обычно принимают b 25 30 мм. Если необходимо увеличивать их ширину, применяют не одну, а несколько контактных пар, соединяя их параллельно.
При линейном контакте сравнительно просто место первоначального соприкосновения контактных деталей при замыкании и их размыкании отдаляется от места рабочего соприкосновения. Кроме того, успешно осуществляется самозачистка (притирание) контактных поверхностей. Поэтому линейные контакты являются основными в силовых цепях коммутационных тяговых аппаратов. При токах более 1—2 кА применяют поверхностные контакты.
3. Поверхностными контактами (рис. 2.15) называют такие, в которых предусмотрено геометрическое соприкосновение контактных деталей по какой-то поверхности даже при отсутствии силы Fк, Поверхностные контактные соединения появились ранее других видов контактов, постепенно уступая им место в коммутирующих аппаратах. В тяговых аппаратах их используют преимущественно
как разборные.
Поверхностные контакты соприкасаются не всей поверхностью, контактными пятнами. Количество, площадь и расположение контактных пятен случайны и зависят преимущественно от состояния контактирующих поверхностей и от давления, создаваемого силой нажатия FK. Для стыкового контакта и некоторых других типов ми давление
(2.21)
где S — площадь контакта.
В разборных контактных соединениях увеличение суммарной площади контактных пятен достигается в результате пластических деформаций контактных поверхностей. Для этого контактные поверхности покрывают слоем более мягкого металла — лудят их мягкими припоями. При плоскостных, в частности стыковых контактах, как правило, наряду с более мелкими возникают три явно выраженных основных контактных пятна. Это следствие статической уравновешенности системы на трех опорах.
И контактах любых видов возникают местные переходные сопротивления которые обычно называют контактными. Эти сопротивление по своей природе относятся к случайным величинам. Они зависят от материала контактных деталей, состояния контактных поверхностей (их обработки, степени окисления и загрязнения),
<илы нажатия и ее распределения по контактной поверхности. Эмпирически для контактов всех видов установлена следующая зависимость:
(2.22)
где к — коэффициент контактного сопротивления, зависящий от материла контактных деталей (контактной пары), значения которого приведены в шГ>л. 2.6; т — показатель, определяющий степень зависимости контактного сопротивление от силы FK (для точечных контактов т 0,5, для линейных m 0,7 0,85 и для поверхностных m ).
В табл. 2.6 наименьшие значения относятся к абсолютно чистым поверхностям, наибольшие — к их предельным эксплуатационным состояниям. Относительные значения коэффициентов
,
Где = 0,8 1 Ом Н—коэффициент контактного сопротивления для контактной пары из абсолютно чистой меди.
Соответственно rк = кмк
При выборе материала контактных деталей учитывают не только сопротивления чистых контактов, но и изменения этих сопротивлений при окислении контактных поверхностей. Окислы большинства металлов обладают значительно большими контактными сопротивлениями, чем металлы, т. е. чистые поверхности. Наихудшие свойства в этом отношении имеет алюминий, который практически нельзя использовать для коммутирующих аппаратов, исключая те случаи, когда контактная деталь непрерывно механически зачищается при работе (например, контактные вставки токоприемников).
Наименьшая разница между контактными сопротивлениями окисленных и неокисленных контактов присуща серебру. Так, до температур 180 °С на поверхности серебра образуется очень тонкий слой окисла Ag20, не ухудшающий существенно свойства контакта. При температуре выше 180 °С окисел разлагается на исходные элементы. Аналогичными свойствами, но в меньшей степени обладает олово. Серебро и олово в чистом виде для контактов не применяют.
По усредненным опытным данным получена зависимость rK(FK) для линейного контактного соединения при разных материалах контактных деталей (рис. 2.16). Наряду с медными и серебряными испытаны некоторые металлокерамические контакты, полученные спеканием смеси порошков проводниковых металлов (серебра, меди) с порошками материалов, имеющих высокие тепло- и износостойкость (вольфрам, окислы различных металлов).
Для разборных контактных соединений с поверхностным контактом применяют преимущественно Луженые медные наконечники, основные типы которых представлены в табл. 2.2. Большинство коммутирующих контактов силовых цепей изготовляют из твердотянутой профильной меди, обладающей сравнительно высокой твердостью и износостойкостью. В тяговых аппаратах также получают все большее распространение контакты с металлокерамическими напайками. Они повышают долговечность контактных деталей приблизительно в 2—3,6 раза по сравнению с медными контактами. При их применении в результате меньшего износа лучше сохраняются первоначальные форма и размеры, т. е. более стабильны и основные характеристики аппарата.
В цепях управления применяют скользящие пальцевые контактные соединения (они состоят из неподвижного стального контак-
Рис.2.16 Зависимости сопротивлений линейных металлокерамических контактов при b = 20 мм:
MВ-70 (медь—вольфрам); 2 — СВ-50 (серебро — вольфрам); В — медь и СОК-15 (серебро-окись кадмия); 4 — СВ-70; 5 —CGM-10 (серебро-окись меди); 6 — серебро.
Рис. 2.17. Допустимые падения напряжения контактных соединений коммутирующих (кривая 1), разборных и неразборных (кривая 2)
На пружины и подвижного медного), а также стыковые одиночные или мостиковые контакты с серебряными напайками.
И тяговых аппаратах состояние контактов имеет по существу (I у чайный характер, поэтому состояние их необходимо периодически проверять. Основной показатель качества контактного соединении падение напряжения в нем I'm- ‘Л10. Зависимости сопротивлений линейных металлокерамических кон-
UK = IrK.
Удовлетворительному состоянию контактных соединений соответствуют при номинальном токе аппарата Iном допустимые падения напряжения
rK
Значения для коммутирующих, разборных и не разборных контактных соединений, приведенные на рис. 2.17, являются предельными: их нельзя превышать.
НАГРЕВАНИЕ КОНТАКТОВ И ИХ РАСЧЕТ
Тепловые процессы. Работоспособность контактных соединений и контактов определяется тепловыми процессами в них. При этом решающее значение имеет соотношение между энергией потерь в контактном соединении и энергией Ато теплорассеяния, отдаваемой за то же время в окружающее пространство. За время Т энергия, теряемая в контакте,
(2.23)
Эта зависимость для контактных соединений имеет некоторые особенности. Так, даже при постоянном значении тока / сопротивление г к не остается постоянным, особенно для коммутирующих контактов. Превышение температуры контакта к вызывает увеличение поверхностной пленки, что повышает rк. Характер изменения rK(t) отличается тем, что drк(t)/dt > 0; d2rK(t)/dt2 > 0. Это вызвано тем, что возрастание rк связано с превышением температуры к из-за увеличения мощности потерь Рк = rK(t).
Рассматриваемый процесс — лавинный: начавшись, он развивается с нарастающей интенсивностью. Обычно периодически в его развитии наступают почти мгновенные разрывы. В какие-то нерегулярные моменты времени возраставшая до этого величина к, а вместе с ней и rк резко (почти мгновенно) снижаются до исходного или близкого к нему значения. Вызвано это тем, что возросшее Uк становится достаточным для пробоя поверхностной пленки и образования новых точек, через которые проходит ток, в пределах контактных пятен. В дальнейшем процесс развивается в такой же последовательности.
Большую роль играет рассеяние энергии потерь в окружающее пространство
(2.24)
где — коэффициент теплорассеяния, различный для разных поверхностей контактов; — превышение температуры отдельных частей контактов над температурой окружающего воздуха.
Точно определить значение Ато сложно, потому что у большинства контактов тепловые потери выделяются в ограниченном пространстве контактных пятен, а рассеиваются всей поверхностью контактных деталей. Материал контактов однороден и почти одинаков коэффициент теплоотдачи со всех поверхностей, но совершенно неодинаково расположены эти поверхности в ограниченном внутреннем пространстве аппарата. Совершенно различны условия обтекания их охлаждающим воздухом, а следовательно, и коэффициенты теплорассеяния. Все это осложняет расчетное определение энергии A то, заставляет упрощать условия расчета, широко использовать накопленные опытные данные.
Обычно процесс нагревания контактов рассматривают для одного, номинального режима работы аппарата. Расчетный режим считают установившимся, соответствующим току ,. Предполагают также что при продолжительном режиме превышения температуры контактов выравниваются и соответствуют допускаемым. По ГОСТ 9219—88 установлены следующие превышения температуры контактных соединений тд для температуры окружающего воздуха не выше +40 °С и при условии, что они не вызывают нагрева соседних частей выше допустимых для них температур, °С:
1. Коммутирующие контакты (кроме п. 9) из меди, гилавов меди и метало керамики на основе меди | |
2. То же и скользящие контакты с накладками из се- ргбра или металлокерамики на основе серебра | |
3. Коммутирующие контакты реле или подобных аппаратов при малых нажатиях (до 5 Н) с накладными из серебра или металлокерамики на основе серебра | |
4. Разборные и неразборные контактные соединения ииутри аппарата, контактные соединения выводов ил аппарата к внешним проводам из меди, алюминии, стали и других металлов с защитным покрытием, обеспечивающим стабильное переходное сопротивление, меньшее, чем у меди | |
5. То же, но с покрытием контактной поверхности серебром | |
6. Контактные неразборные соединения внутри аппарата, паянные мягкими припоями | |
7. Перазборные контактные соединения внутри аппарата, выполненные твердой пайкой или сваркой. | |
8. То же алюминиевые шины и голые алюминиевые провода, соединененные холодной или горячей | |
9. Контакты и другие детали, работающие как пружины: | |
а) медные (кроме п. 9, б) | |
б) медные контакты разъединителей | |
в) из фосфористой бронзы и подобных сплавов | |
г) из бериллиевой бронзы и купиаля | |
д) из углеродистой конструкционной стали |
Расчет коммутирующих стыковых контактов силовых цепей.
Приведенные принципы расчета контактных соединений могут быть использованы для контактов различных видов и конструкций. И тяговых аппаратах наиболее широко применяют контакты так называемого грибкового типа (рис. 2.18). Контактная пара на рис. 2.18, а состоит из медных контактов: нижнего — плоского наиболее простой формы и верхнего — грибкового с радиусом цилиндрической поверхности R. В контактной паре рис. 2.18, б оба кон- икта грибковые, изготовленные из профильной полосы твердотянутой меди. Они имеют одинаковый радиус R, но в контактную поверхность нижнего контакта врезана и впаяна металлокерамическая пластинка.
Рис. 2.18. Стыковые линейные грибковые контакты
В аппаратах (контакторах) эти контакты установлены так, что их торцовые поверхности Т практически воздухом не обдуваются. Они расположены с небольшими монтажными зазорами между асбестоцементными пластинами или прессованными стенками дугогасительной камеры, обладающими плохой теплопроводностью. Щель между контактными поверхностями в замкнутом состоянии узка, отвод тепла от этих поверхностей невелик. Поэтому при расчете учитывают лишь площадь S боковых поверхностей контактов, пропорциональную их ширине b,
(2.25)
где — коэффициент пропорциональности, зависящий от формы контактов.
При определении электрического сопротивления контактного соединения делают допущение m = 1; для линейных контактов это не оказывает большого влияния. При этом уравнение (2.22) примет вид
Для рассматриваемого установившегося режима, Вт,
(2.26)
При принятых условиях А п = Лто и соответственно
(2.27)
где ато — средний коэффициент теплорассеяния для контактов.
Из выражений (2.24), (2.26), (2.27) получим или иначе
( (2.28)
Диализ величин, входящих в правую часть уравнения (2.28),
показывает, что для рассматриваемых условий работы контакта
и аппарата они постоянны; в основном эти параметры и определяясь
протекание теплового процесса. Величина Ак представляет собой
тепловую постоянную контакта. Она характеризует мощность
потерь, которые контакты аппарата могут рассеивать при продолжительном режиме.
Левая сторона уравнения — произведение двух плотностей тона по нажатию jн, А/Н, и линейной плотности jл, А/мм:
(2.29)
Определив тепловую постоянную контактов конструктивно попонных аппаратов на основе опыта, по этим выражениям можно достаточно рассчитать эту величину для аналогичных аппарата расчетное определение этой постоянной весьма сложно и не достаточно точно. В табл. 2.7 приведены значения удельных плотностей тока и величины для характерных тяговых коммутационных аппаратов, имеющих медные коммутирующие контакты.
Здесь большие значения относятся к аппаратам, рассчитанным на большие токи. Используя принципы конструктивного подобия при одном и том же материале контактов для конструкционных подобных аппаратов, получим:
bFK b0FKО
Где b, FK,Iном — соответственно ширина контакта (длина линии контакта), мм. сила нажатия, Н, и номинальный ток рассчитываемого аппарата, А; —то же для исходного прототипа аппарата.
Рис. 2.19. Мостиковые контакты:
а — включающий с медными контактами; б — выключающие с серебряными контактами; в, г — включающие с серебряными контактами.
Если контакты не из меди, а из других металлов, значения Лк определяют исходя из Ак0 для тех же аппаратов с медными контактами при практически неизменных и то
(2.30)
где — допустимые превышения температуры для контактов соответственно из рассматриваемого материала и меди.
Приведенный метод расчета наиболее приемлем для решения практических инженерных задач. При этом имеется возможность варьировать величинами b и FK. Для снижения размеров аппарата выгоднее уменьшать длину контактной линии Ь. Однако при этом давление в месте контакта ртах [см. выражение (2.20)] не должно превышать допустимое напряжение смятия см. Допустимые значения см существенно выше для металлокерамики, т. е. в случае ее применения снижается ширина, а также износ контактов.
Рис. 2.20 Допустимые плотности тока поверхностных контактов в зависимости от номинального тока
Расчет коммутирующих контактов цепей управления. В современных тяговых аппаратах выполняют такие контакты преимущественно с серебряными или металлокерамическими накладками. Наиболее широко применяют мостиковые контакты (рис. 2.19), обеспечивающие двукратное замыкание и размыкание цепи, что существенно повышает надежность этих операций.
Накладки из серебряных сплавов или металлокерамики изготовляют специальные предприятия цветной металлургии. Размеры и допустимые токи этих накладок нормированы.
Обычно накладки припаивают к несущим деталям мягкойпайкой или дозированной контактной сваркой. Для того чтобы не деформировать наделки при сварке, с привариваемой стороны на них делают расплавляемый выступ, автоматическая дозирующая система сварочной установки обеспечивает энергию Асв = const.
Учитывая воздействия динамических возмущений, для коммутирующих контактов цепей управления в тяговых аппаратах применяют несколько завышенные нажатия, наименьшие значения которых FK min, Н, следующие:
Стыковые контакты кулачковых устройств | (2—5) |
Контакты электрических блокировок | (1,5—3) |
реле обычного исполнения | (1—2) |
То же повышенной чувствительности | (0,5—1) |
Для реле повышенной чувствительности необходимы легкая уравновешенная контактная система, амортизированное, защитное исполнение контактных устройств. Обычно выбор точечных контактов цепей управления ограничен подбором необходимых наделок, выбором нажатия, а в дальнейшем — их проверкой на предельные токи.
Расчет поверхностных контактов. Их рассчитывают исходя из допустимой плотности тока jдоП, А/мм2, и поверхностного давления рк, Па. Обычно принимают рк = 4,0 5,5 кПа. Для разборных контактных соединений при таком давлении появляются пластические деформации покровного слоя полуды. Сила нажатия, Н,
рк (2.31)
где — площадь контактной поверхности, мм2.
Необходимую площадь контактной поверхности определяют исходя из допустимой плотности тока , А/мм2, зависящей от тока (рис. 2.20),
/ (2.32)
С увеличением тока его плотность снижается, потому что увеличение площади контактных пятен непропорционально увеличению площади контактной поверхности детали. Так как все разборные соединения э. п. с. имеют болтовое скрепление, то при расчете их следовало бы определять размеры болтов, соответствующие необходимой силе FK. Однако обычно в таком расчете нет необходимости, так как их размеры нормализованы по размерам наконечников, т. е. по допустимому для них току.
В качестве коммутирующих поверхностные контакты применяют преимущественно для разъединителей различного назначения (например, для отключателей тяговых двигателей, разъединителей токоприемников и др.). Как пример, рассмотрим принцип расчета контактного узла разъединителя (рис. 2.21). Толщину с и ширину h ножа определяют, рассчитывая его как токоведущую шину, работающую при токе /то. Ширина пружинящего контакта, мм,
Рис. 2,21. Расчетная схема разъединителя
(2.33)
Нажатие контакта, Н,
FK=pдhb 10-3. (2.34);
Обычно принимают толщину щеки неподвижного пружинящего контакта а с/2. Длину этой щеки до середины поперечного сечения ножа можно найти из условий получения необходимого нажатия Fк
l= (2.35)
где — допускаемое напряжение лзгиба; для прямых врезных пружи; нящих щек из твердой (твердотянутой) меди его принимают приблизительно равным 15 МПа, из твердой латуни — 20 МПа. 1
Полную длину пружинящей щеки lЩ обычно определяют как l щ l+ 0,6h, необходимый прогиб контактной щеки
F=2 /(3 ), (2.36)
где ЕM — 1,1 104 МПа — модуль упругости для меди.
Обязательно должно выполняться условие f< с/2.
Рассмотренные методы расчета контактных соединений используются для установившихся режимов при номинальных токах. В действительности контакты силовых цепей в тяговых аппаратах, работают при токах, изменяющихся в широких пределах. Токи, меньшие номинальных, не оказывают неблагоприятного воздействия на состояние контакта, а токи, превышающие номинальные*; заметно затрудняют его работу. При этом возникают явления, которые могут приводить к опасным последствиям.
Ранее были рассмотрены процессы изменения сопротивления контакта и падения напряжения в нем при токе, постоянном по значению. Эти величины заметно изменяются, что приводит к несбалансированности энергий А п и . В конечном счете значения А п и Ато выравниваются, что дает возможность рассматривать такой процесс как установившийся. Иначе обстоит дело при нарастании тока, когда dI/dt > 0. В этом случае может возникнуть значительное расхождение = А п — Aт0.
Падение напряжения в контактном соединении будет возрастать интенсивно, так как UK . К тому же, особенно при быстрых изменениях тока, растут электродинамические силы, снижающие
Нажатия контактов. В связи со случайным характером прохождении тока в контактном соединении точно рассчитать эти силы порядока определяется зависимостью
(2.37)
где R - радиус условной окружности, в которую вписывается поперечным сечением контактной детали, см; — радиус условной окружности, в которую вписывается контактное пятно, см; I —ток через контакт, А.
Электродинамическая сила, снижая нажатие Fк, увеличивает сопротивление и падение напряжения Uк дополнительно к вызваному увеличением тока. Когда Uк достигает значения — падение напряжения, соответствующего размягчению материала, — начинается структурное изменение поверхностного слоя контактных деталей. При определенном значении несбалансированной энергии А может появиться значительная пластическая деформации контактных поверхностей, в результате чего значительно возрастает суммарная площадь контактных пятен, почти мгновенно появляется контактное сопротивление и падение напряжения Uк.
Если ток далее не возрастает, то пластическая деформация фиксируется, искажая поверхность контакта. Дальнейшее нарастание приводит также к увеличению падения напряжения в контактним соединении (рис. 2.22). При достижении им значения выробатывается избыточная энергия А, достаточная для расплавления поверхносного слоя контактов. Расплавление в зоне контактных пятен вызывает резкое снижение падения напряжения, так как уменьшайся сопротивление. Резко снижается также энергия А (вплоть изменении знака); при достижении падением напряжения значения (напряжения сваривания) оплавленная зона остывает настолько, что контакты свариваются. Процесс сваривания усиливается при снижении тока (кривая ). Как показано на рис. 2.22, при d dt < 0 в результате продолжающегося окисления контактных поверхностей падение напряжения продолжает нарастать.
Рис 2.22. Зависимость падения напряжения от тока в контактном соединении
Материал | Температура размягчения, °С | Л Uv, в | Температура плавления, “С | ∆ , B | ∆ , B |
Медь | 0,12 | 0,43 | 0,1 | ||
Серебро | 0,09 | 0,37 | 0,24 | ||
Никель | 0,22 | 0,65 | - | ||
Вольфрам | 0,4 | 1,1 | 0,6 | ||
Г рафит | |||||
Сваривание контактов может приводить к аварийным последствиям, так как цепь не размыкается, несмотря на поступление сигналов о ее выключении. При расчете приводов аппаратов предусматривают такие характеристики выключающих пружин, которые обеспечивали бы размыкание даже при сварившихся контактах. Однако точно определить необходимые для этого силы трудно из-за случайного характера протекающих процессов. В некоторых случаях, например при групповых приводах, предусматривают специальные устройства принудительного размыкания сварившихся контактов.
Падения напряжения (табл. 2.8) в первую очередь зависят от материала контактных деталей.
Соотношение значений и характеризует свариваемость контактов. Склонность к прочному соединению сваркой тем выше, чем меньше разница между и . Наибольшей свариваемостью обладают серебряные контакты. Металлокерамические контакты имеют свариваемость промежуточную между свариваемостями основного токоведущего металла и отвердителя. Она тем выше, чем менше отвердителя в составе металлокерамики,
В зависимости от материала контактов можно определить наибольший ток , не вызывающий их пластической деформации,
(0,56 0,60) , (2.38)
где , — контактные сопротивления соответственно при номинальном режиме и режиме размягчения.
Для аппаратов э. п. с. должно быть , где - коэффициент эксплуатационной перегрузки э. п. с. (тяговых двигателей).
Обычно определяют коэффициент эксплуатационного запаса коммутирующих контактов
(0,56 0,60) . (2.39)
Иногда для оценки качества коммутирующих контактов определяют коэффициент их аварийного запаса
(0,45 0,58) (2.40)
где — ток плавления контакта, который должен быть больше тока„ возникающего в цепи аппарата при наиболее неблагоприятных аварийных ситуациях (например, при коротком замыкании).
При работе тяговых аппаратов пластические деформации контактов и их сваривание возможны и в случае токов, меньших /д или /пл. Кроме токовых нагрузок, на аппараты могут воздействовать и различные возмущения или их комбинации. Например, под воздействием динамических возмущений может импульсно изменяться и особенно снижаться нажатие контактов FK, что вызовет увеличение контактного сопротивления и падения напряжения в соединении. Хотя эти и другие подобные возмущения и кратковременны, но они достаточны для появления деформаций контактных поверхностей.
Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Глава 2ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ | | | КИНЕМАТИКА КОММУТИРУЮЩИХ КОНТАКТОВ |