Cтраница 2
![]() |
Конструкции контактов для установочных изделий. [16] |
Технология оконцевания, соединения и ответвления алюминиевых жил проводов и кабелей усложняется из-за: а) способности алюминия к быстрому соединению с кислородом воздуха и к образованию в связи с: этим тугоплавкой ( с температурой плавления более 2 000 С) и малопроводящей пленки окиси и необходимости эту пленку во всех случаях удалять; б) большой теплоемкости и большой скрытой теплоты плавления алюминия, что требует значительного количества тепла при сплавлении алюминиевых жил, которое в сочетании с большой теплопроводностью алюминия создает опасность чрезмерного перегрева изоляции жил при сварке или пайке; в) способности алюминия сильно деформироваться под давлением, в особенности при температурных изменениях, что приводит к нарушению контакта при механических соединениях. Устойчивости контактов угрожает возможное образование в местах соприкосновения алюминия с медью и сталью гальванической пары, разрушающей контакт. [17]
Положительные свойства: высокие электрическая проводимость и теплопроводность, пленка оксида серебра имеет малую механическую прочность и быстро разрушается при нагреве контактной точки. Устойчивость контакта, малое переходное сопротивление являются характерными свойствами серебра. [18]
В зависимости от устойчивости паразитного контакта и характера действия защит выключатель может многократно включаться и отключаться. [19]
Для этих процессов, как и для продуцирующего сернокислотного катализа, очень важно, что промышленные ванадиевые катализаторы сравнительно устойчивы к действию ядов. Поскольку сведения об устойчивости ванадиевых контактов к действию каталитических ядов имеют большое прикладное значение, целесообразно рассмотреть имеющиеся по этому вопросу литературные данные более подробно. [20]
При протекании через коммутирующие контакты токов, значительно больших номинальных ( при перегрузках, пусках, коротких замыканиях) происходит повышенное нагревание и отброс контактов и они свариваются. Термическая и электродинамическая устойчивости ( устойчивость контактов против отбросов и сваривания) являются важнейшими параметрами, которые выражаются величинами предельно допустимого тока Ащц. Сваривание контактов может и не быть причиной выхода из строя аппарата, если отключающий механизм способен разомкнуть сварившиеся контакты. [21]
![]() |
Значения коэффициента КСв ( по данным ВЭИ. [22] |
Вычисленное значение контактного давления соответствует условиям нагрева контактов при длительном прохождении номинального тока. Однако контактное давление должно быть определено и по условию устойчивости контакта при прохождении тока короткого замыкания, когда в контакте возникают электродинамические силы сужения, ослабляющие силу прижатия пружины, и могут отбросить один контакт от другого. Если электродинамические силы сужения меньше силы прижатия, то уменьшается давление между контактами, увеличивается переходное сопротивление и повышается температура контактов. Если же электродинамические силы сужения окажутся больше силы прижатия, то контакты разойдутся и между ними возникнет дуга; когда контакты снова сойдутся, может произойти их сваривание. [23]
Технология изготовления точечных диодов усовершенствована введением формовки. Пропуская импульсы тока значительной амплитуды через точечный контакт, повышают устойчивость контакта и воспроизводимость характеристик диода. В процессе формовки под контактной проволокой образуется полусферический р-п-переход. Для получения наиболее качественного p - n - перехода острие пружины перед формовкой покрывают, например, аллюминием, индием. [24]
Сваривание контактов зависит от конструкции самих контактов и токоведущей цепи аппарата. Электродинамические силы, возникающие в токоведущих частях, необходимо использовать для повышения устойчивости контактов. Так, например, при кинематической схеме рис. 3 - 4 а контактная пружина F должна создать силу 2Fi, полученную расчетом с помощью ( 3 - 8), и силу FZ, действующую на перемычку от вертикальных токоведущих частей. [25]
Совершенно ненадежными являются присоединения жил проводов и кабелей к стержневым медным выводам трансформаторов и аппаратов с применением нормальных наконечников, особенно алюминиевых. Отверстия в этих наконечниках недостаточны по своему размеру и в случае рассверловки их при надевании на стержни контактная поверхность становится настолько малой, что не обеспечивает устойчивости контакта даже при наличии тарельчатых шайб. [26]
Предполагается использовать нитриды при изготовлении миниатюрных пленочных соленоидов, Q-индук-торов, джозефсоновских контактов и болометров. Особенно перспективны эти материалы для джозефсоновских контактов; их тугоплавкость и коррозионная стойкость приводят к слабой диффузии и, как следствие этого, к устойчивости контакта во времени. Контакты, используемые в настоящее время, химически неустойчивы после нескольких циклов между температурами комнатной и жидкого гелия. [27]
Одной из важнейших функций металлического компонента является обеспечение стабильности катализатора. Платина гидрирует ненасыщенные соединения и этим самым затрудняет коксообразование. По данным [106], устойчивость Pt / C зависит от содержания в них металла и быстро падает при концентрации платины менее 0 5 мас. Кроме того, низкое содержание металла снижает устойчивость контакта против ядов. [28]
Для работы при достаточно высоких индукциях в электродах целесообразно изготовлять их из вькхжоникелевого легированного пермаллоя. Полезно также увеличение отношения площади поперечного сечения электродов к площади поперечного сечения колбы МК, что может быть достигнуто путем максимального сокращения наружного диаметра колбы, изготовления ее из более тонкого стекла, а также с помощью придания колбе прямоугольного сечения. В этих же целях целесообразно применять бескаркасные катушки. Но в этом случае необходимо иметь в виду, что уменьшение в может повлечь за собой ухудшение вибрационной и перегрузочной устойчивости контактов и значительный разброс параметров срабатывания различных экземпляров реле. [29]
Реостатные ( потенциометрические) преобразователи давления являются наиболее простыми и доступными, служат для преобразования механической величины перемещения чувствительного элемента ( мембраны, сильфона и др.) в электрический сигнал. Наиболее простой вариант, часто используемый в лабораторной практике, - привод реостатного преобразователя углового перемещения от трубки Бурдона обычного стрелочного манометра. Такой датчик, конечно, не может претендовать на высокую точность, но в определенных ситуациях позволяет получить вполне приемлемый результат. Существенным преимуществом реостатных преобразователей является возможность получения достаточно большого токового выходного сигнала и использования для питания постоянного или переменного тока. При дальнейшей обработке или регистрации обычно сигнал не нуждается в усилении. Динамические свойства преобразователей данного типа дают возможность измерять лишь медленно меняющееся или статическое давление. При большой скорости движения движка реостата возможна потеря устойчивости контакта. [30]