Электрические контакты. Комаров А.А - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

16
рой находятся контакты; силы сжатия электродов и пр.
Контакты из благородных металлов, не подвергаясь окислению, способны
коммутировать электрический ток даже при незначительных усилиях сжатия
(несколько граммов). Такие металлы, как платина, иридий, палладий, золото и
их сплавы обеспечивают надёжный контакт при незначительных контактных
давлениях. Они наиболее приемлемы для получения устойчивого контактного
сопротивления.
Коммутирующие контакты, длительно работающие под током не выклю-
чаясь, выполняются, как правило, из серебра или металлокерамики на основе
серебра. Общее свойство последнихуменьшение контактного сопротивления
при росте температуры, и увеличение силы сжатия. Материалы большей твёр-
дости имеют большее переходное сопротивление и требуют большего контакт-
ного нажатия. Чем выше электрическая проводимость
и теплопроводность ма-
териала, тем ниже переходное сопротивление.
Переходное сопротивление контакта мало зависит от размера условной
площади контактирования. Однако же, с увеличением номинального тока надо
увеличивать и внешнюю поверхность контакт-деталей, так как с ростом тока
растут потери, и для их рассеяния требуется большая поверхность.
3. Нагрев контактов в режиме длительного протекания
номинального тока
Сопротивление контактов не остаётся постоянным в процессе эксплуата-
ции. Контактное сопротивление представляет собой источник дополнительных
джоулевых потерь. Поэтому температура контактов всегда выше температуры
прилегающих к нему проводников.
Под воздействием агрессивных газов, как было сказано выше, на поверх-
ности металла контактов происходит образование плёнки, толщина которой с
течением времени увеличивается, а это
, в свою очередь, ведёт к росту R
К
. Но,
одновременно, увеличиваются: падение напряжения на контакте; градиент