Электрические аппараты. Лабораторный практикум - 23 стр.

UptoLike

23
Рис. 2.1. Микроструктура электрического контакта:
1контакт-деталь; 2плёнка; 3место касания контактов
На основании опытных данных значение переходного сопротив-
ления определяется выражением
n
PR ε=
, (2.1)
где ε величина, зависящая от свойств материала и от состояния
поверхности контактов, Ом·Н
n
, для меди ε = 1·10
–3
, для алюминия
ε = 1,6·10
–3
, для латуни ε = 6,7·10
–3
; P сила, сжимающая контакты, H;
nкоэффициент, зависящий от числа точек соприкосновения. Для
точечного контакта n = 0,5; для линейного n = 0,7…0,8; для поверхно-
стного n = 1.
При увеличении силы контактного нажатия переходное сопро-
тивление его уменьшается, причём эта зависимость имеет гиперболи-
ческий характер. При одном и том же нажатии переходное сопротив-
ление контакта при каждом замыкании может отличаться в больших
пределах. Это объяснятся тем, что число и размер площадок контакти-
рования при каждом замыкании могут быть разными. Зависимости
переходного сопротивления от контактного нажатия при его увеличе-
нии и уменьшении, как правило, не совпадают. Это объясняется нали-
чием остаточных деформаций бугорков, по которым происходит со-
прикосновение. Переходное сопротивление контактов можно опреде-
лить методом вольтметра и амперметра.
Задание
1. Ознакомиться с установкой для выполнения лабораторной ра-
боты. Заполнить таблицу по техническим данным применяемых элек-
троизмерительных приборов.