AgC ir AgNi kontaktai miniatiūriniuose grandinės pertraukikliuose (MCB): anti-suvirinimo ir elektros patvarumas

Oct 05, 2026

Palik žinutę

AgC (sidabro-grafito) ir AgNi (sidabro-nikelio) kontaktinės medžiagos pašalina skirtingus perjungimo įtempius miniatiūriniuose grandinės pertraukikliuose. AgC kontaktų antgaliuose naudojamas grafitas, kad būtų sumažintas kontaktinis suvirinimas ir valdomas didelės-srovės lankas, o AgNi kontaktai užtikrina stipresnę elektros laidumo, atsparumo kontaktams ir atsparumo erozijai pusiausvyrą pasikartojančiam perjungimui.

 

MCB projektams, vertinamiems pagal IEC 60898-1, medžiagos turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į numatomą trumpojo-jungimo srovę, vardinę srovę, įtampą, galios koeficientą, perjungimo dažnį, kontaktinę jėgą, lanko trukmę ir reikiamą elektros ištvermę, o ne vien sidabro kiekį.

 

AgNi contacts

 

 

Trumpojo-grandinio suvirinimas esant 6–10 kA: kontaktų gedimo mechanizmai

 

MCB trumpojo jungimo{0}}trūkimo metu kontaktai gali patirti itin didelį srovės tankį per labai trumpą lanko laikotarpį. Vietinė kontakto temperatūra gali greitai pakilti, sukeldama vietinį lydymąsi, medžiagų pernešimą ir mechaninį suvirinimą tarp stacionarių ir judančių kontaktų.

 

Todėl kontaktų sistema turi valdyti tris susietus kintamuosius:

6–10 kA numatoma trumpojo- grandinės srovė: didelė srovė padidina lokalizuotą Džaulio įkaitimą ir elektromagnetines jėgas.
Lanko energija pertraukimo metu: ilgesnė lanko trukmė padidina kontakto eroziją ir medžiagos perdavimą.
Kontaktinis slėgis ir geometrija: nepakankamas slėgis padidina atsparumą susitraukimui; per didelis slėgis padidina mechaninį susidėvėjimą ir pavaros mechanizmo apkrovą.

Kontaktas, kuris išlaiko mažą pradinę varžą, tačiau po pakartotinio pertraukimo patiria didelį medžiagos pernešimą, gali neatlaikyti reikiamo elektrinio patvarumo bandymo.

 

Kontaktinis suvirinimas, esant 6–10 kA trumpojo- grandinės įtampai

Kontaktinis suvirinimas paprastai prasideda nuo mikroskopinių ertmių, o ne per visą matomą kontaktinį plotą. Tikrasis elektros laidumas vyksta per ribotą skaičių metalinių susiaurėjimo taškų.

 

Apytikslis varžos šildymo santykis yra:


P=I^2R
 

kur I yra srovė, o R yra efektyvusis susiaurėjimo pasipriešinimas.

Esant didelei gedimo srovei, net ir nedidelis vietinės varžos padidėjimas sukuria didelę momentinę šilumą. Kai kontaktinė sąsaja pasiekia temperatūrą, pakankamą vietiniam lydymuisi, tarp dviejų kontaktinių paviršių gali susidaryti išsilydę tilteliai.

Po srovės pertraukimo šie tilteliai gali sukietėti ir mechaniškai užblokuoti kontaktus.

 

IEC 60898-1 kontaktinės sistemos reikalavimai

Žemos-įtampos MCB IEC 60898-1 apibrėžia reikalavimus ir bandymo sąlygas, apimančias tokias charakteristikas kaip vardinė srovė, trumpojo jungimo veikimas ir elektros patvarumas.

 

Kontaktinė medžiaga negali būti vertinama atskirai nuo:

Kontaktinio-galio storis ir skersmuo
Kniedijimo arba litavimo geometrija
Kontaktinė spyruoklės jėga
Judėjimo{0}}kontakto greitis
Kontaktų tarpas
Lanko{0}}bėgiklio geometrija
Magnetinės kelionės charakteristikos
Lanko kameros konfigūracija

Štai kodėl grandinės pertraukiklio AgC kontaktinis antgalis turėtų būti kuriamas kartu su visu kontaktų mazgu, o ne pasirenkamas tik iš medžiagų katalogo.

 

AgC ir AgNi medžiagos atsakas esant dideliam{0}}srovei

 

Parametras AgC kontaktas AgNi kontaktas
Pagrindo medžiaga Sidabras + grafitas Sidabras + nikelis
Elektros laidumas Mažesnis nei grynas Ag; priklauso nuo sudėties- Aukštas; priklauso nuo sudėties-
Atsparumas suvirinimui Aukštas Gerai
Atsparumas lanko erozijai Aukštas tinkamomis perjungimo sąlygomis Gerai
Medžiagos perkėlimas Paprastai sumažintas Vidutinis,{0}}priklauso nuo programos
Mechaninis kietumas Didesnis nei grynas Ag Didesnis nei grynas Ag
Tipiškas taikymo dėmesys Didelis įsiveržimas, trikčių pertraukimas, anti{0}}suvirinimas Pasikartojantis perjungimas ir subalansuotas laidumas
Pagrindinis dizaino rūpestis Padidėjęs atsparumas dėl grafito frakcijos Suvirinimas ir erozija esant rimtoms gedimo sąlygoms
Rekomenduojamas įvertinimas Trumpasis-jungimas + patvarumo bandymas Patvarumo + temperatūros-kilimas + trumpojo jungimo-bandymas

 

Lentelėje aprašomas medžiagų elgesys inžineriniu lygmeniu. Faktinis veikimas priklauso nuo AgC sudėties, AgNi laipsnio, kontaktų geometrijos ir MCB architektūros.

 

Prašyti nemokamo DFM įvertinimo ir pasiūlymo

 

AgC sidabro-grafito kontaktai esant 6–10 kA: anti-suvirinimo našumas

 

AgC sujungia sidabro matricą su grafito dalelėmis arba{0}}daug grafito fazėmis. Sidabras suteikia pirminį laidų kelią, o grafitas keičia kontaktinės sąsajos terminį, mechaninį ir lankinį elgesį.

 

Grafito fazė yra ypač svarbi lanko formavimosi metu, nes ji gali sumažinti išlydyto sidabro polinkį sudaryti ištisinį metalinį tiltelį tarp besijungiančių kontaktų.

 

AgC kontaktiniai patarimai dėl grandinės pertraukiklio lanko pertraukimo

AgC kontaktinis antgalis grandinės pertraukikliui paprastai pasirenkamas, kai anti{0}}suvirinimo efektyvumas turi didesnį projektavimo prioritetą nei pasiekti mažiausią įmanomą tūrinę elektros varžą.

 

Grafitas turi keletą materialinių efektų:

Sumažėjęs metalo sukibimas perjungiant{0}}didelę energiją
Mažesnė tendencija, kad išlydyto sidabro tilteliai išliks ištisiniai
Padidėjęs atsparumas kontaktiniam suvirinimui
Pagerintas elgesys kartotinio lanko poveikio metu
Tepimo elgsena mechaninėje kontaktinėje sąsajoje

Tačiau grafito frakcija taip pat sumažina elektros laidumą, palyginti su daug laidžių sidabro{0}} medžiagų.

 

Todėl inžinerijos kompromisas{0}}gali būti išreikštas taip:

Didesnė grafito frakcija → stipresnis anti-suvirinimas, bet apskritai didesnė elektrinė varža.

Tinkama sudėtis priklauso nuo MCB vardinės srovės ir pertrūkių profilio.

 

AgC laidumas ir šilumos kilimas esant 63–125 A

Kontaktinei sistemai, veikiančiai esant 63 A, 80 A, 100 A arba 125 A, kontaktinė varža tiesiogiai veikia šilumines savybes.

Apytikslis santykis išlieka:

 

kur R_c reiškia efektyvų kontaktinį pasipriešinimą.

Pavyzdžiui, esant 100 A, kontaktinė varža:

0,1 mΩ sukuria maždaug 1 W galią
0,2 mΩ sukuria maždaug 2 W galią
0,5 mΩ sukuria maždaug 5 W galią

Šios vertės parodo, kodėl kontaktinė varža negali būti vertinama atskirai nuo šilumos valdymo.

Faktinis MCB temperatūros kilimas turi būti patvirtintas surinkimo lygiu pagal taikomas IEC 60898-1 bandymo sąlygas.

 

AgC Microstructure and Arc-Erosion Control at >6 kA

AgC našumas labai priklauso nuo grafito pasiskirstymo, sidabro matricos tęstinumo ir gamybos nuoseklumo.

Blogai kontroliuojama medžiagos struktūra gali sukelti:

Vietinė grafito aglomeracija
Ne{0}}vienoda elektrinė varža
Padidėjusi lanko erozija
Nereguliarus medžiagos perdavimas
Susisiekite su-paviršiaus įtrūkimais
Skirtumas tarp gamybos partijų

Didelės apimties MCB gamybai MCB sidabro kontaktų tiekėjas turėtų kontroliuoti ir medžiagos sudėtį, ir gatavų{1}}kontaktų geometriją.

Rekomenduojami įeinančių ir procesų valdikliai:

 

Kontrolinis elementas Inžinerinis tikslas Tipiškas patikrinimas
Medžiagos sudėtis Išlaikyti Ag/grafito santykį Medžiagos sertifikatas + laboratorinė analizė
Kontakto storis Valdykite elektrinį ir šiluminį kelią Mikrometras / CMM
Skersmuo/profilis Išlaikykite kontaktų išlyginimą CMM arba optinis matavimas
Kniedės galvutės geometrija Apsaugokite nuo laisvo surinkimo Matmenų patikrinimas
Kontaktinis pasipriešinimas Kontroliuokite I²R praradimą Miliomų matavimas
Paviršiaus būklė Apsaugokite nuo nenormalaus lanko susidarymo Vizualinis + mikroskopinis patikrinimas
Ryšio vientisumas Neleiskite antgaliams atsiskirti Mechaninis traukos / šlyties bandymas

 

AgC gamyba ±0,01 mm: kniedijimo ir litavimo valdymas

Mažiems MCB kontaktams matmenų kitimas gali pakeisti efektyvų kontakto plotą ir jėgos pasiskirstymą.

Ten, kur kontaktinis antgalis pritvirtintas mechaniškai, kniedijimas į{0}}sriegis gali užtikrinti kontroliuojamą padėtį ir pakartotinę deformaciją. Kniedės geometrija turėtų būti vertinama kartu su:

 

Kniedės galvutės skersmuo
Kniedės aukštis
Blauzdos skersmuo
Kontaktinio{0}}galio storis
Pagrindo-metalo storis
Kontaktų derinimas
Ištraukite jėgą-

Lituotų konstrukcijų litavimo temperatūra, užpildo pasiskirstymas ir sąsajos švarumas tiesiogiai veikia jungties vientisumą.

 

Gamybos linija, kurios matmenų tolerancija yra ±0,01 mm, turėtų naudoti kontroliuojamus įrankius, pirmosios-gabalo patikrą ir statistinį proceso stebėjimą dėl kritinių matmenų.

 

AgC silver graphite MCB contact cross-section showing graphite distribution and anti-welding contact structure.

 

 

AgNi 90/10 kontaktai esant 10–100 A: laidumas ir elektros patvarumas

 

AgNi yra sidabrinė-nikelio kontaktinė medžiaga, kurioje, palyginti su grynu sidabru, nikelis padidina kietumą ir atsparumą lanko erozijai.

Paprastai nurodyta klasė yra AgNi 90/10, nors tiksli sudėtis turėtų būti patvirtinta pagal tiekėjo medžiagų standartą.

 

AgNi dažnai svarstoma, kai perjungimo sistemai reikalinga kontroliuojama pusiausvyra tarp:

Elektros laidumas
Kontaktinis pasipriešinimas
Atsparumas lanko-erozijai
Mechaninis kietumas
Elektrinė ištvermė


AgNi 90/10 kontaktinė varža esant 10–100 A

Palyginti su AgC, AgNi paprastai siūlo laidesnį metalo kontakto kelią, nes nikelis yra integruotas į sidabro{0}}pagrindą, o ne didesnę nemetalinio grafito dalį.

 

Programoms, veikiančioms 10–100 A, tai gali užtikrinti naudingą pusiausvyrą tarp srovės-perdavimo ir atsparumo perjungimo erozijai.

Galutinį temperatūros kilimą vis dar valdo visas komplektas:


AgNi elektrinė ištvermė 10 000–20 000 operacijų

Elektros ištvermę lemia ne vien medžiagos kietumas.

Kontaktas, veikiantis 10 000–20 000 perjungimo ciklų, gali patirti laipsnišką:

Kontaktinis-paviršiaus šiurkštinimas
Lanko erozija
Medžiagos perkėlimas
Kontaktinio pasipriešinimo padidėjimas
Susisiekite su{0}}patarimu dėl matmenų keitimo
Lokalizuotas krateriavimas

Dėl šios priežasties elektros patvarumo bandymai turėtų fiksuoti kontaktinio pasipriešinimo ir temperatūros kilimo{0}}elgseną nustatytais intervalais, o ne vertinti tik galutinę vizualinę būklę.

Naudojant MCB, bandymo profilis turi atitikti taikomus IEC 60898-1 reikalavimus ir gamintojo nurodytas elektrines charakteristikas.

 

AgNi ir AgC esant 10–100 A: inžinerinė atrankos matrica

 

Dizaino reikalavimas AgC AgNi
Didelis anti{0}}virinimo prioritetas Aukštas Vidutinis-aukštas
Žemas kontaktinio pasipriešinimo prioritetas Vidutinis Aukštas
Pasikartojantis perjungimas Aukštas Aukštas
Didelis trumpojo{0} jungimo įtempis Aukštas Aukštas, priklauso{0}} nuo programos
Atsparumas lanko erozijai Aukštas Aukštas
Laidumas Vidutinis Vidutinis-aukštas
Mechaninis kietumas Aukštas Aukštas
Didelio įsiveržimo{0}}dabartinės programos Stiprus kandidatas Stiprus kandidatas
Tikslus laidumo valdymas Labiau{0}}jautri kompozicija Labiau nuspėjama
Medžiagų{0}}perdavimo kontrolė Stiprus Stiprus

 

Nėra universalios pakeitimo taisyklės tarp AgC ir AgNi. Atitinkama medžiaga turi būti patikrinta pagal faktinę srovę, įtampą, apkrovos tipą, kontaktinę jėgą ir pertraukimo sąlygas.

 

Atsisiųskite kontaktinės medžiagos specifikaciją

 

10 000–20 000 perjungimo ciklų: apkrovos{4}}lygio pasirinkimas

 

Kontaktų parinkimas turėtų prasidėti nuo elektros energijos, o ne nuo medžiagos pavadinimo.

 

10 A varžinė apkrova ir 100 A indukcinė apkrova gali sukelti iš esmės skirtingus kontaktinius įtempius, net jei vardinė srovė atrodo panaši.

 

10–32 A MCB apkrovos: laidumas ir mažas kontaktinis pasipriešinimas

Mažesnės -dabartinės MCB programose dizainas gali skirti daugiau dėmesio:

Mažas kontaktinis atsparumas
Stabilus temperatūros kilimas
Kompaktiška kontaktinė geometrija
Pasikartojantis mechaninis veikimas
Kontroliuojami gamybos nuokrypiai

AgNi gali būti tinkamas ten, kur reikia subalansuoti laidumą ir ištvermę.

AgC išlieka aktualus, kai apkrovos sąlygos apima didelį įsiveržimą arba kai pirmenybė teikiama anti{0}}suvirinimui.

 

32–63 A MCB apkrovos: lanko energija ir šilumos valdymas

Esant 32–63 A, kontaktinė varža tampa vis svarbesnė, nes (I^2R) ryšys padidina šiluminius nuostolius.

63 A:


P=63^2R
 

Todėl nedidelis kontaktinio pasipriešinimo padidėjimas sukelia išmatuojamą šilumos gamybos padidėjimą.

 

Šiame diapazone inžinerinis patvirtinimas turėtų apimti:

Kontaktinis pasipriešinimas
Temperatūros kilimas
Kontaktinis slėgis
Susisiekite su antgaliu-
Lanko erozija
Elektrinė ištvermė


63–125 A MCB apkrovos: atsparumas-suvirinimui ir trumposios- grandinės

Esant 63–125 A, dėl didelės-srovės pertrūkių suvirinimo veikimas gali tapti svarbesnis.

AgC tampa stipriu kandidatu, kai kontaktų sistema patiria:

Didelė numatoma gedimo srovė
Didelė įsijungimo srovė
Pakartotinis pertraukimas
Didelė lanko energija
Padidėjusi išlydyto{0}metalo perdavimo rizika

AgNi išlieka tinkamas, kai laidumui ir ištvermei reikia subalansuotos metalinės kontaktinės struktūros.

Galutinis pasirinkimas turėtų būti patvirtintas atliekant trumpojo jungimo{0}} ir patvarumo testus, o ne tik palyginus medžiagas.

 

1–20 Hz perjungimas: kontaktiniai -dažnio efektai

Perjungimo dažnis taip pat keičia šiluminį ir erozijos profilį.

 

Perjungimo dažnis Pirminis inžinerinis koncernas Medžiagos įvertinimas
<1 Hz Mechaninis susidėvėjimas + pertraukimas AgC / AgNi
1–5 Hz Kontaktinis šildymas + lanko erozija AgNi / AgC
5–10 Hz Pakartotinis lanko eksponavimas AgC / AgNi
10–20 Hz Šilumos akumuliacija + elektrinė erozija Konkrečios programos-patvirtinimas

 

MCB faktinis perjungimo dažnis paprastai yra daug mažesnis nei pramoninių relių ciklų dažnis, tačiau pakartotinis automatinis veikimas, gedimų{0}}atstatymo sistemos ir specialios apsaugos architektūros gali sukelti didesnį bendrą perjungimo įtampą.

 

±0,01 mm Kontaktų geometrija: gamyba ir kokybės kontrolė

 

Medžiagos pasirinkimas negali kompensuoti prastos kontaktų geometrijos.

 

Techniškai tinkamas AgC arba AgNi lydinys vis tiek gali veikti nestabiliai, jei kontaktinis antgalis yra netinkamai išlygintas, kniedė atsilaisvinusi arba kontaktinė jėga labai skiriasi tarp agregatų.

 

±0,01 mm štampavimo tolerancija ir kontaktų išlygiavimas

Tikslus štampavimas turėtų kontroliuoti:

Kontaktinio nešiklio plotis
Skylės skersmuo
Kniedės vieta
Kontaktinio-patarimo padėtis
Lenkimo kampas
Kontaktinės-rankos plokščios

Kritinius matmenis galima stebėti naudojant CMM patikrinimą, optinį matavimą ir kalibruotus matuoklius.

Didelės apimties{0}}gamyboje matmenų duomenys turėtų būti susieti su įrankių priežiūra ir proceso pajėgumų analize, o ne traktuojami kaip atskiri tikrinimo rezultatai.

 

Į-kniedijimas ±0,01 mm: surinkimo pakartojamumas

In-kniedijimas sujungia kontaktų tvirtinimą su laipsniškomis štampavimo operacijomis.

Pagrindiniai jo inžineriniai pranašumai yra šie:

Kontroliuojama kontaktų padėtis
Sumažintas antrinis surinkimas
Nuosekli kniedės deformacija
Mažesnis valdymo variantas
Didesnis gamybos pakartojamumas

Procesas turi kontroliuoti perforatoriaus susidėvėjimą, kniedės{0}}tiekimo tikslumą ir medžiagos storį.

±0,01 mm taikinys turėtų būti priskirtas tik tiems matmenims, kurių paklaida yra techniškai pagrįsta kontaktiniu mazgu.

 

IATF 16949 + PPAP 3 lygis: Tiekėjo kokybės dokumentacija

Su automobiliais{0}}susijusioms MCB ar apsaugos-įrenginių programoms tiekėjo kvalifikacijai gali prireikti struktūrinio kokybės paketo.

PPAP 3 lygio pateikimas gali apimti:

Dalies pateikimo orderis
Inžinerinis brėžinys
Medžiagų specifikacijos
Proceso eigos diagrama
PFMEA
Kontrolės planas
Matmenų rezultatai
Medžiagos ir eksploatacinių savybių bandymo rezultatai
MSA dokumentacija
Pradinių proceso galimybių studijos
Gamybos dalių pavyzdžiai

IATF 16949 kokybės sistema suteikia proceso sistemą, o PPAP – konkrečius projekto{1}} gamybos patvirtinimo įrodymus.

Ne{0}}automobiliams skirtoms programoms kliento tiekėjo-kokybės reikalavimai gali skirtis.

 

CMM inspection of precision stamped MCB silver contact assembly with ±0.01 mm dimensional control.

 

 

AgC ir AgNi pagal IEC 60898-1: praktinė atrankos matrica

 

Ši matrica yra atspirties taškas inžinerinei peržiūrai, o ne produkto kvalifikacijos pakaitalas.

 

Parametras AgC AgNi
Trumpojo jungimo{0}}trūkimas Stiprus anti{0}}suvirinimas Geras anti{0}}suvirinimas
Kontaktinis laidumas Mažiau nei Ag{0}}turtingas AgNi Didesnis nei AgC panašiose klasėse
Lanko erozija Stiprus pasipriešinimas Stiprus pasipriešinimas
Kontaktinis suvirinimas Žema tendencija Maža–vidutinė tendencija,{0}}priklauso nuo taikymo
Didelė įsijungimo srovė Tinka Tinka
Pasikartojantis perjungimas Tinka Tinka
Šiluminių{0}} nuostolių kontrolė Reikalingas kompozicijos optimizavimas Apskritai palankus
Medžiagos kietumas Aukštas Aukštas
Tipiška dizaino kryptis Gedimo/pertraukimo pareiga Laidumo/ištvermės balansas
Kvalifikacijos standartas IEC 60898-1 IEC 60898-1
Tiekėjo patvirtinimas Medžiaga + matmenys + elektrinis Medžiaga + matmenys + elektrinis

 

Atrankos procesas turi atitikti faktines elektros pareigas:

 

Apkrovos srovė → trumpasis{0}}grandinės srovė → įtampa → apkrovos tipas → perjungimo dažnis → kontaktinė jėga → kontakto geometrija → medžiaga → kvalifikacija

Medžiagos pavadinimas → numanomas veikimas.

 

6–10 kA trumpoji-grandinė + 10 000 ciklų ištvermė: patvirtinimo protokolas

 

Kvalifikuotas MCB sidabro kontaktinis tiekėjas turėtų galėti pateikti atsekamų medžiagų ir gamybos{0}}kontrolės duomenis, palaikančius kliento patvirtinimo programą.

 

6–10 kA trumposios-grandinės bandymas: suvirinimas ir lanko erozija

Trumpojo jungimo{0}}bandymas turėtų įvertinti:

Kontaktinis suvirinimas
Kontaktų atskyrimas
Lanko elgesys
Kontaktinio{0}}galio erozija
Medžiagos perkėlimas
Mechaninė deformacija
Paskelbkite-išbandykite izoliacijos efektyvumą

Tiksli bandymo srovė ir seka turi atitikti MCB vardinę trumpojo jungimo{0}} pajėgumą ir taikomus IEC 60898-1 bandymo reikalavimus.

 

10 000–20 000 Operacijų: elektrinė ištvermė

Atliekant elektros patvarumo bandymus turėtų būti užfiksuota daugiau nei tai, ar pertraukiklis ir toliau veikia.

Rekomenduojami matavimo taškai:

Pradinis kontaktinis pasipriešinimas
Tarpinė kontaktinė varža
Galutinio kontakto varža
Susisiekite su antgaliu-
Kontaktinė erozija
Kontaktinis suvirinimas
Temperatūros kilimas
Mechaninio veikimo būklė

Tendencijų analizė yra informatyvesnė nei vieno sėkmingo/nepavykusio matavimo.

 

0,01 mΩ Matavimo skiriamoji geba: Kontaktinio pasipriešinimo stebėjimas

Kadangi kontaktinė varža tiesiogiai veikia (I^2R) šildymą, norint prasmingai palyginti, reikalinga mažos{1}}varžos matavimo įranga.

Bandymo sąranka turėtų valdyti:

Matavimo srovė
Zondo padėtis
Kontaktinė jėga
Aplinkos temperatūra
Kontaktinio valymo būklė
Stabilizavimo laikas

Keturių{0} laidų Kelvino matavimo metodas paprastai naudojamas mažos{1} varžos kontaktams apibūdinti, nes jis sumažina laido varžos įtaką.

 

3–12 μm padengimas + 100% Atsekamumas: kontaktų surinkimo kokybė

 

Kai sidabriniai kontaktai derinami su padengtu variu, žalvariu ar kitomis nešančiomis medžiagomis, paviršiaus apdorojimas gali turėti įtakos atsparumui korozijai, litavimui arba sąsajos stabilumui.

 

Tačiau dengimo storis turi būti nurodytas atsižvelgiant į faktinį panaudojimą, o ne naudojant bendrąją vertę.

Įprasti kokybės{0}}kontrolės metodai:

XRF dangos{0}}storio matavimas
Metalografinis skerspjūvis-
CMM matmenų patikrinimas
Elektros varžos matavimas
Sukibimo testas
Vizuali paviršiaus apžiūra

Didelės apimties{0}}gamybos atveju kiekviena partija turi būti atsekama pagal medžiagų partiją, įrankių būklę, pagaminimo datą ir patikrinimo įrašus.

 

C1100 + AgC, esant 99,99 % vario grynumo: nešiklio pasirinkimas

C1100 dažniausiai pasirenkamas ten, kur reikalingas didelis elektros laidumas.

Elektrinių laikiklių vario laidumas gali siekti maždaug 100 % IACS, priklausomai nuo medžiagos būklės ir specifikacijos.

Tačiau grynas varis yra gana minkštas, todėl štampavimo ir kniedijimo metu reikia atkreipti dėmesį į kontaktų tvirtinimą ir deformacijos valdymą.

 

C2680 + AgNi, esant 65–70 % IACS: mechaninis nešiklio pasirinkimas

C2680 žalvaris pasižymi didesniu mechaniniu stiprumu ir formavimu nei grynas varis, o elektros laidumas yra mažesnis.

Dėl to žalvaris naudingas ten, kur:

Reikalingas konstrukcinis standumas
Įtraukiamas kartotinis formavimas
Kontaktinės-rankos geometrija turi išlikti stabili
Elektros laidumo reikalavimai yra vidutiniai

Todėl nešiklio medžiaga ir kontaktinio{0}}galiuko medžiaga turėtų būti nurodyti atskirai.

 

AgC ir AgNi pirkimai PPAP 3 lygiu: Tiekėjo įvertinimas

 

Gamybos tiekimo atveju pirkimo specifikacijoje turėtų būti apibrėžti išmatuojami reikalavimai, o ne tiesiog nurodomas „sidabrinis kontaktas“.

 

Techniniame pasiūlyme turėtų būti:

Kontaktinės medžiagos klasė
Nominali kompozicija
Kontaktinio{0}}patarimo matmenys
Nešiklio medžiaga
Kniedijimo arba litavimo metodas
Kontaktinio atsparumo reikalavimas
Trumpojo{0}}jungimo įvertinimas
Elektrinės ištvermės tikslas
Matmenų tolerancija
Paviršiaus apdorojimo{0}}reikalavimai
Patikrinimo būdas
Pakuotės reikalavimai
Partijos atsekamumas
PPAP 3 lygio reikalavimas, kai taikoma

 

Pajėgus MCB sidabro kontaktų tiekėjas turėtų galėti prijungti medžiagos sertifikatą, gamybos partiją, įrankių įrašą ir tikrinimo duomenis prie gatavo kontaktinio mazgo.

 

Prašyti nemokamo DFM įvertinimo ir pasiūlymo

 

DUK: 6–10 kA trumpasis-grandinės ir AgC/AgNi MCB kontaktų pasirinkimas

 

1. Kuri medžiaga yra geresnė anti-suvirinimui MCB kontaktams esant 6–10 kA trumpojo jungimo srovei?

AgC paprastai užtikrina stipresnį suvirinimą, nes grafitas sumažina metalo sukibimą esant dideliam-energijos sutrikimui. AgNi taip pat gali užtikrinti gerą anti-suvirinimo efektyvumą, tačiau galutiniam pasirinkimui reikalingas trumpojo-jungimo patvirtinimas pagal konkrečią MCB architektūrą.

 

2. Ar 10 000–20 000 elektros perjungimo ciklų reikia pasirinkti AgC arba AgNi?

Abu gali tikti. AgNi užtikrina stiprų laidumo-ir patvarumo{2}}balansą, o AgC dažnai atsižvelgiama, kai suvirinimo varža turi didesnį prioritetą. Galutinis pasirinkimas turėtų būti pagrįstas faktine apkrova, lanko energija ir IEC 60898-1 patvarumo bandymu.

 

3. Ką turėtų anMCB sidabrinis kontaktastiekėjas teikia PPAP 3 lygį?

PPAP 3 lygio paketas paprastai apima matmenų rezultatus, medžiagų sertifikavimą, proceso eigą, PFMEA, valdymo planą, MSA, pajėgumų tyrimus, našumo{1}}bandymo duomenis ir gamybos pavyzdžius. Prieš pateikdami patvirtinkite konkrečius kliento reikalavimus.

 

susisiekite su mumis


Mr Terry from Xiamen Apollo

Siųsti užklausą