Trong thiết bị điện-điện áp thấp, các điểm tiếp xúc bạc dành cho công tắc là thành phần quan trọng quyết định độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị. Rơle, công tắc tơ, cầu dao và các công tắc điều khiển khác nhau dựa vào cấu trúc tiếp điểm của chúng để dẫn và ngắt dòng điện trong quá trình hoạt động. Khi các tiếp điểm bạc của rơle tách ra hoặc tiếp xúc, hồ quang điện có thể xảy ra, nhiệt độ cục bộ lên tới hàng nghìn độ C, gây ăn mòn nghiêm trọng bề mặt vật liệu. Mức độ ăn mòn cao thậm chí có thể dẫn đến hàn tạm thời, dẫn đến hỏng hệ thống điện. Vì vậy, việc tìm hiểu hành vi hồ quang và phản ứng cơ học của tiếp điểm bạc đối với máy cắt trong quá trình vận hành luôn là chủ đề nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật tiếp xúc điện.

Tuy nhiên, trong hoạt động thực tế, các tác động cơ học xảy ra giữa các điểm tiếp xúc bạc đối với MCCB. Khi tiếp điểm chuyển động tiếp xúc với tiếp điểm cố định, lực bật lại có thể xảy ra do biến dạng đàn hồi và quán tính. Sự bật lại của điểm tiếp xúc rắn bằng bạc nguyên chất thường tồn tại rất ngắn-nhưng có thể tạo ra nhiều hồ quang trong quá trình này, gây ra hư hỏng tích lũy trên bề mặt. Những hồ quang vi mô-được tạo ra nhiều lần này có thể làm thay đổi cấu trúc bề mặt vật liệu, thậm chí hình thành các vùng nóng chảy và hố xói mòn, có thể làm giảm nghiêm trọng độ tin cậy của thiết bị.
Để nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bật lại và hành vi hồ quang trong các tiếp điểm rắn niken bạc, các nhà nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm có hệ thống trên một số vật liệu điển hình. Các thí nghiệm được thực hiện trong các điều kiện điện áp và loại tải khác nhau. Bằng cách phân tích thời gian hồ quang, chiều cao bật lại và hình thái xói mòn bề mặt vật liệu, mối tương quan giữa các đặc tính bật lại và trạng thái hồ quang đã được thiết lập. Các vật liệu tham gia vào nghiên cứu bao gồm các vật liệu thuộc dòng Ag-Ni và Ag{4}}SnO₂, thường được sử dụng trong công nghiệp để sản xuất các điểm tiếp xúc điện hoặc điểm tiếp xúc bạc khác nhau.

Kết quả thí nghiệm cho thấy trong quá trình bật lại của tiếp xúc rắn oxit bạc cadmium, mỗi lần bật lại có thể tạo ra một hồ quang ở trạng thái khác nhau, điều này ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng hồ quang tổng thể. Khi xảy ra hiện tượng bật lại, khe hở liên tục thay đổi trong thời gian rất ngắn và hồ quang liên tục bốc cháy và tắt ở các giai đoạn khác nhau. Hành vi hồ quang động này làm trầm trọng thêm thiệt hại bề mặt và làm thay đổi cấu trúc vi mô bề mặt.
Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các vật liệu tiếp xúc rắn oxit bạc kẽm khác nhau thể hiện sự khác biệt đáng kể về đặc tính bật lại. Ví dụ, trong vật liệu Ag{1}}Ni, do giới hạn đàn hồi cao nên chúng thường tạo ra độ cao bật lại lớn sau khi va chạm. Chiều cao bật lại lớn hơn này ngụ ý khoảng cách tách biệt lớn hơn, có khả năng dẫn đến thời gian hồ quang dài hơn. Ngược lại, trong vật liệu Ag{4}}SnO₂, vùng tập trung ứng suất được hình thành bởi các hạt SnO₂ bên trong vật liệu làm tăng sự tiêu tán năng lượng ở một mức độ nào đó, dẫn đến tổn thất năng lượng lớn hơn trong quá trình bật lại và do đó làm giảm chiều cao bật lại.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức điện áp ảnh hưởng đến hoạt động bật lại và hồ quang của tiếp xúc rắn oxit thiếc Bạc. Khi điện áp hoạt động tăng lên, năng lượng hồ quang được tạo ra ở điểm tiếp xúc của hợp kim Bạc tăng lên và sự xói mòn bề mặt tăng lên. Sự xói mòn này không chỉ làm thay đổi hình thái bề mặt của vật liệu mà còn có thể ảnh hưởng đến tính chất cơ học của chúng, do đó làm thay đổi hơn nữa các đặc tính đàn hồi của chúng. Vì vậy, trong thiết kế thiết bị điện, các yếu tố như lựa chọn vật liệu, cấp điện áp, loại tải cần được xem xét toàn diện.
Trong các ứng dụng công nghiệp thực tế, Đinh tán hợp kim bạc thường được xử lý thành nhiều dạng cấu trúc khác nhau. Chúng được cố định vào chất nền dẫn điện thông qua tán đinh hoặc hàn để tạo thành cấu trúc kết nối dẫn điện ổn định. Trong một số thiết bị điện, các loại tiếp điểm điện khác nhau, chẳng hạn như tiếp điểm lò xo hoặc tiếp điểm tấm, được chọn dựa trên yêu cầu sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất điện trong các điều kiện chuyển mạch khác nhau.
Trong các hệ thống điều khiển điện, các tiếp điểm điện Bạc không chỉ mang lại khả năng dẫn điện mà còn cần có độ ổn định cơ học tốt. Trong rơle hoặc thiết bị chuyển mạch, các tiếp điểm lò xo điện có thể cung cấp áp suất tiếp xúc ổn định thông qua các phần tử đàn hồi, do đó làm giảm điện trở tiếp xúc và giảm thiểu độ nảy. Hơn nữa, trong một số hệ thống điều khiển tự động, Danh bạ Silver Tin Oxide phải đáp ứng-các yêu cầu chuyển đổi tần số cao; do đó, tính chất vật liệu và thiết kế cấu trúc của các tiếp điểm điện tử đặc biệt quan trọng.

Nhìn chung, đặc tính bật lại của Đinh tán tiếp xúc bằng bạc rắn có liên quan chặt chẽ đến sự hình thành vòng cung. Các đặc tính đàn hồi của vật liệu, trạng thái xói mòn bề mặt và điều kiện tải điện đều ảnh hưởng đến quá trình này. Nghiên cứu-chuyên sâu về các yếu tố này có thể giúp hiểu rõ hơn về cơ chế hỏng hóc của các Điểm tiếp xúc Bạc Cao cấp trong hoạt động thực tế và cung cấp các tài liệu tham khảo quan trọng để tối ưu hóa cấu trúc và thiết kế tham số của thiết bị điện-điện áp thấp.
Trong tương lai, khi các lĩnh vực ứng dụng của thiết bị điện tiếp tục mở rộng, yêu cầu về hiệu suất của vật liệu sẽ tăng thêm. Thông qua thiết kế vật liệu, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến cấu trúc, độ ổn định và độ bền của các tiếp điểm rắn trong môi trường làm việc phức tạp có thể được nâng cao hơn nữa, từ đó cải thiện độ tin cậy vận hành tổng thể của hệ thống điện.
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn đang tìm kiếm độ tin cậy-caoLiên hệ Ag rắngiải pháp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp và tư vấn kỹ thuật cho ứng dụng của bạn.

