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.

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.

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.

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
Siųsti užklausą










