Cтраница 2
Эти факторы учитывают при выборе типов реле и материала контакта. Механический износ контактов особенно сказывается на работе реле при большом числе срабатываний и повышенном контактном давлении. В этих случаях необходимо отказываться от применения серебряных контактов, имеющих твердость по Бринеллю-30 кГ / мм2, и использовать контактные материалы с повышенной твердостью, например, платину ( твердость 40 - 90 кГ / мм2), палладий ( 40 - 100 кГ / мм2), вольфрам ( 250 - 400 кГ / мм2), сплавы палладий - серебро ( 120 - 175 / сГ / лш2), платина-иридий ( 170 - 250 кГ / мм2) и др. Химический износ контактов ( коррозия) связан с образованием на контактирующих поверхностях непроводящих или пло-хопроводящих химических соединений. [16]
Износ контактов ( контактных вставок) реле вызывается механическими, химическими и физическими факторами. Механический износ контактов происходит от ударов контактных поверхностей во время замыкания контактов. [17]
![]() |
Схематическое изображение преобразователя с натянутой тензо. [18] |
Резисторные датчики позволяют решать многие измерительные задачи при относительно простой специфичной схеме, если не ставятся высокие требования к точности измерения. Недостатком их является механический износ контакта, который ведет к ограничению срока эксплуатации. Из-за передаточного механизма получается очень плохая динамическая характеристика, так что верхняя граничная частота лежит обычно в диапазоне нескольких герц. Датчики со специальными резисторами могут использоваться вплоть до высоких температур. [19]
Перемещение измерительного стержня в бронзовых втулках 3 и 21 ограничивается от поворота штифтом 5 и вилкой 29 с регулируемым по ширине пазом. Большее усилие замыкания вызывает значительный механический износ контактов. [20]
![]() |
Контакты прижимного типа.| Контакты врубающегося типа. [21] |
Притирающиеся контакты за счет самозачистки обеспечивают более надежный контакт, чем прижимные. Однако процесс самозачистки сопровождается интенсивным механическим износом контактов. [22]
Притирающиеся контакты вследствие самозачистки обеспечивают более надежный контакт, чем прижимные. При этом, однако, происходит интенсивный механический износ контактов. Контактирование у них осуществляется двумя параллельно включенными контактными элементами. Контакты всех типов закрепляют на пластинах, которые должны быть изготовлены из пружинящего материала, способного возвращаться в исходное положение. Материал должен обладать хорошими электро - и теплопроводностью, а при использовании в переключателях и реле, рассчитанных на большое число переключений - высоким пределом упругости. Наибольшее распространение получили пружины из различных сортов бронзы, нейзильбера и латуни. [23]
Следует заметить, что переходное сопротивление в сильной степени зависит от величины контактного давления и уменьшается с увеличением последнего. С другой стороны, увеличение контактного давления приводит к увеличению механического износа контактов. Поэтому к выбору величины контактного давления следует подходить с учетом целого ряда факторов, определяющих работу контактов. [24]
Большое передаточное отношение механизма, рапное 50, облегчает настройку датчика и существенно снижает погрешности контроля, вызываемые электрическим и механическим износом контактов. Недостаток - значительное измерительное усилие ( до 1 кг), обусловленное конструкцией датчика. [25]
Следует иметь в виду, что от значения коммутируемой мощности существенно зависит электрическая эрозия контактов. При токах менее этого значения электрическая эрозия, как правило, не возникает и основное влияние на работоспособность реле оказывает механический износ контактов и подвижной системы. [26]
Электромеханические реле обладают меньшей надежностью, чем бесконтактные переключающие элементы. Это объясняется: наличием движущихся частей ( якоря, пружин) и, кроме того, обгоранием, загрязнением и механическим износом контактов. [27]
Механический износ контактов происходит вследствие трения при скольжении и ударах контактных поверхностей в процессе замыкания контактов. Величина механического износа зависит от твердости и износоустойчивости контактных материалов, формы контактных поверхностей, силы удара и давления в контактах. Механический износ контактов реле вследствие малых механических усилий обычно не имеет существенного значения. Только при очень большом числе срабатываний ( 30 10е) приходится отказываться от применения чистого серебра для контактов и заменять его более твердыми износоустойчивыми сплавами. [28]
Массоперенос в электрических аппаратах обусловлен в основном процессами электрической эрозии контактов. Но кроме этого имеются еще и другие второстепенные факторы, оказывающие некоторые влияния на массопере-нос. Это механический износ контактов в результате трения при перекатах и проскальзывании, наклепа и шелушения при ударах, а также в результате прямого или косвенного действия на другие части аппарата ( контакто-держатели, детали дугогасительных систем, пластмассовые детали, изоляции проводов), которые могут нагреваться излучением плазмы разряда. [29]
Наряду с электрической эрозией имеет место механический износ и химическая эрозия контактов. Механический износ происходит вследствие ударов и трения контактов друг о друга после замыкания. При небольших контактных нажатиях, характерных для реле малой и средней мощности, механический износ контактов не имеет существенного значения. Даже такой мягкий металл, как серебро, может выдерживать до 3 107 срабатываний. [30]