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《电工材料》2003,(4)
电接触现象电接触eleetrieal contact 接触元件相互接触所实现的导电状二为之J山、o收缩电阻eonstrietion resistanCe 电流通过触头接触处,因电流线急剧收缩而产生的电阻增量。膜电阻membrane resistance 触头表面膜所产生的电阻。接触电阻eontaet resistance 电流通过触头时在接触处产生的电阻。它是收缩电阻与膜电阻之和a一斑点a一spot 触头接触面上实现导电的点。R.Holm假定此导电斑点的形状为圆,半径为a,称为a斑点。阳极电弧anode“rc 触头间隙小于一定临界值时所发生的电弧,它导致阳极材料损失。阴极电弧eathode“rC 触头间隙大于一… 相似文献
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在电路中,有接触的存在,就会有一个附加电阻出现,我们称这个附加电阻“为接触电阻”。根据霍姆(Holm)理论,接触电阻取决于如下两种情况。 首先,接触表面相对于理想平直度的偏差(通常包括粗糙度或波度)。这种偏差是在表面加工时产生的,且总是涉及到整个接触表面。固体的不连续接触,会引起电流向所谓的视在轮廓接触面积中的波峰形成的实际接触点内收缩,亦即向名义接触面积内的视在(轮廓)接触面积收缩。 相似文献
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在高低压分合(开关)电器中,总是由若干电接触连接组成导电回路。电接触连接产生接触电阻,整个回路构成回路电阻,如果电阻值过高将影响导电回路的温升及触头正常工作。 相似文献
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导电接触面基本上确定了BGA和LGA插座的寿命接触电阻,对导电聚合物阵列组合球来说,只是在配合表面发生物理接触时,其导电微粒才会产生电接触,由于环境污染,电接触面可能会形成电阻较高的锈蚀薄膜,这些绝缘膜侵入接触面将会导致接触电阻的升高。BGA和LGA插座接触表面的腐蚀或氧化过程的典型特征是在非接触面首先发生腐蚀或氧化,然后进入接触面,电接触件的失效可以定义为电接触面积减小,致使电流不在设计规范值内通过,根据扩散和电接触基础理论,我们建立了一种动态方法,它表明BGA和LGA插座寿命接触电阻特性不仅取决于接触材料和工作环境,也取决于所施加的机械接触力和接触面之间的电压降。 相似文献
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高压断路器接触电阻的耦合面积法分析 总被引:1,自引:0,他引:1
高压断路器触头部位因电接触现象而产生的热量是热分析中的关键问题。然而,作为一种传统并常用的接触电阻模型,导电桥结构在模拟电接触时参数的准确获取存在一定困难,且不易使用在高压断路器复杂的多触指结构中,因此笔者提出了一种新的接触电阻建模处理方法。新方法不再建立类似于导电桥的宏观几何结构,而是将两侧接触面上的部分面积耦合在一起,使得电流仅可以从耦合面内流过,通过控制耦合面积值即可实现电流收缩效果,模拟出适当的接触电阻值。在此基础上,笔者通过仿真结果与实际值的对比及进一步研究,证明了接触面积耦合法的有效性,对今后高压断路器触头模型的处理具有一定的参考意义。 相似文献
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电气设备之间是通过铜质或铝质的线夹和导线联接的,在运行中往往由于接头接触不良,使接头发热,导线烧断,造成停电事故。本文将分析电气接头的接触电阻,提出几种降阻措施,并介绍DG1型通用导电膏的性能及应用. 一、电气接头的接触电阻电气接头的接触电阻按下式计算: R_k=r_m+r_n 式中 R_k——接触电阻; r_m——金属电阻,其值由金属材料决定; r_n——跨接电阻,由两导体的联接和表面氧化膜的影响而产生的。根据实验数据,跨接电阻可按下式计算: 相似文献
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断路器可分触头电接触的稳定性,直接影响断路器的技术性能.为了保证系统安全运行,制造厂在断路器的结构设计和制造过程中,对导电回路触头及回路接触电阻均有严格要求,以使断路器在长期通过额定电流时,温升不会超过允许值,触头不会发生熔焊.因此在每一类型断路器的出厂说明书及《电气设备预防性试验规程》中,对交接及大修时断路器导电回路电阻有明确规定,但对运行中断路器每相导电回路电阻的标准未加明确,要求运行单位自定.那么,运行中断路器的回路接触电阻允许值应是多少?也就是说,当回路接触电阻增大到什么值时,将影响断路器的安全运行?这是专业检修、调试及运行人员迫切需要解决的问题. 相似文献
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接触电阻模型发展与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
论述固定式电接触接触电阻模型的发展与应用。简要叙述导电斑点和表面膜研究的现状;根据近年研究较多的微振腐蚀效应,分析了Malucci模型和Groβmann模型的特点;最后讨论了模型的应用问题。 相似文献
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少油断路器导电回路的电阻值,是该设备的一个重要技术指标。若导电回路电阻过大,将会直接影响少油断路器的导电性能和运行寿命。因此在安装调整中必须保证导电回路电阻合格。少油断路器的导电回路电阻超标,多数是接触电阻太大而引起的。主要出现在三个 相似文献
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一、电气连接是电力系统中的一个重要环节,一般以铜或铝作为连接导体,所以电气连接主要是铜、铝连接和铝、铝连接两种。连接方法一般为压接、焊接或搭接。压接多用于软导线;焊接近年来虽有所推广,们由于不能拆卸,对设备维修带来一定困难,所以不可能全部取代搭接连接;目前在导体之间、导体与设备之间的连接仍以螺栓搭接最为普遍。螺栓搭接,在导体接触面之间就有接触电阻存在。接触电阻由两部分组成:收缩电阻和表面电阻。收缩电阻与接触面的加工状况有关,加工时表面的不平整和螺栓紧固时接触面的受力不匀。使接触面上形成无数空穴和收缩点,电流只能通过收缩点,即减小了有效接触面积,所以收缩电阻的大小取决于收缩点的面积和压力的大小。表面电阻则受接触表面状态的影响,例如表面粘附油垢、灰尘等,一般用清洁剂如汽油等即可清除;关键在于表面的氧化, 相似文献
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带负荷检修500 kV线路耐张线夹引流板 总被引:3,自引:0,他引:3
为解决跳线带负荷分流问题,进而带电拆解清洗引流板以减少线路停电检修次数,带电检修了近年红外线诊断发现的一些接触电阻大的引流板。现场经验表明,带电分流拆解引流板不会产生弧光因而不需消弧,分流前须清除接触处污垢并涂导电膏以降低接触电阻;分流后须用电磁型钳型电流表测量电流以判断能否拆开引流板。用红外线热成像仪全程观察引流板温度变化有助于彻底消除缺陷。 相似文献
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为了在供电检修现场方便、快捷地修复导电板表面防护层,解决变电设备导电板接触电阻增高发热问题,研制了基于电镀刷技术的导电板智能修复仪。使用导电板智能修复仪对电流互感器引线、隔离开关的引线连接板和触头等发热缺陷进行处理后,导电板接触电阻降低,设备运行温度恢复正常。该仪器设计合理,现场使用方便,修复效果良好,有效解决了变电设备导电金属接触电阻增高及发热问题。 相似文献
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为准确判断气体绝缘组合电器(GIS)内触头的接触状态,避免传统诊断方法只能依据管理值判断GIS触头接触状态的局限性,选取3种典型GIS导电连接件为研究对象,研究了不同幅值电流对接触电阻测量的影响,以及不同接触状态对接触电阻测量的影响,提出了一种评估GIS触头电接触状态的新方法。研究结果表明:当触头在不同接触状态时,流过不同幅值的电流,接触电阻会发生不同程度的收缩变化。因此,提出利用接触电阻随着试验电流增长的变化率,来判断触头的接触状态。通过对某500 kV变电站内GIS设备的现场试验表明,该评估方法能够在未知设备管理值的情况下对GIS触头接触状态进行精确的评估。 相似文献
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当电流通过物质时,物质将对电流产生一定的阻力,这个阻力叫电阻,常用R表示,单位为欧姆(Ω),电阻越小,表示物质的导电能力越大,反之,导电能力越小。因此,用电阻值的大小来表示物质导电能力的强弱是可以的,但不便当,习惯上还是用电导来表示物质的导电能力,所谓电导(用L来表示)是指电阻的倒数(即 相似文献