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Materiales conductores. Materiales de contacto. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Distinguir según el tipo de trabajo tres tipos de contactos: estacionaria, itinerante y corredera.

Contactos fijos - abrazaderas, conexiones atornilladas y atornilladas, giros, contactos soldados y soldados. La calidad de los contactos de apriete está determinada por su resistencia de contacto, que se produce en los puntos de contacto directo. La mejora de la superficie y la protección de los contactos contra la corrosión se logra soldando, soldando o recubriendo con metales altamente conductores resistentes a la corrosión.

En el aire a temperaturas de hasta 75 °C, todos los metales conductores dan resistencias transitorias bastante estables. La condición más importante para ello es garantizar las presiones específicas necesarias en la superficie de contacto.

Patrón general Para todo tipo de contactos sin soldar, ceteris paribus, existe una relación inversa entre la resistencia del contacto y la presión. Al aumentar la temperatura, debido a la aceleración del proceso de corrosión, la resistencia de los contactos aumenta considerablemente, por lo que los contactos de cobre, aluminio y acero se recubren con metales resistentes a la corrosión.

A temperaturas de 100-120 °C, los contactos estañados, plateados o cadmios funcionan bien. Los contactos de acero deben estar galvanizados o cadmios.

Contactos de autobús (generalmente en forma de rayas), especialmente cuando se utiliza aluminio, se recomienda limpiarlo con lija para vidrio bajo una capa de vaselina; Para cobre y acero, es necesario estañar con soldadura de estaño-plomo o estaño puro.

contactos de conmutación - materiales de contactos eléctricos discontinuos - deben tener una resistividad baja y una resistencia transitoria suficientemente baja y especialmente estable, una alta resistencia a la oxidación, la soldadura y la erosión, una buena resistencia al desgaste y una serie de propiedades tecnológicas.

Para la fabricación contactos de ruptura de baja potencia, utilizado principalmente en tecnología de baja corriente, utilice:

  • metales del grupo del platino;
  • oro y sus aleaciones;
  • plata y sus aleaciones;
  • tungsteno, molibdeno y sus aleaciones.

de contactos electrodepositados En forma de finos revestimientos galvánicos que funcionan en ausencia de arco, cabe destacar la plata, el oro, el platino, el paladio y, sobre todo, el rodio, que combina una resistividad relativamente baja y una dureza muy alta.

Para la fabricación poderosa discontinuay precisión Para los contactos en la tecnología moderna, se utilizan diversas composiciones metal-cerámicas, ya que el uso de metales y sus aleaciones no da resultados satisfactorios. Los contactos metal-cerámicos se fabrican a partir de polvos metálicos mediante prensado de una mezcla de una composición determinada hasta obtener un producto acabado, seguido de sinterización de los compactos, prensado repetido y recocido.

Todas las marcas de contactos fabricados con composiciones de cermet se pueden dividirse en grupos.

Los contactos fabricados con composiciones de “plata y óxido de cadmio” se utilizan ampliamente en la ingeniería de equipos de bajo voltaje y son confiables con cargas de corriente elevadas y presión moderada sobre el contacto. Tienen una alta resistencia al desgaste, una resistencia transitoria baja y estable y una mayor resistencia al arco, pero en este último caso son inferiores a los contactos hechos con composiciones con aditivos de tungsteno. Disponible para soldar y soldar con subcapa de plata.

Contactos de composiciones "plata - óxido de cobre" Tienen resistencia transitoria baja y estable, alta resistencia al desgaste eléctrico y resistencia a la soldadura. En cargas de corriente elevadas, son preferibles a los contactos de óxido de plata y cadmio. Disponible para soldar y soldar con subcapa de plata.

Contactos de composiciones "plata - níquel" son resistentes al desgaste eléctrico, tienen una resistencia transitoria baja y estable y se utilizan en equipos de corriente continua y alterna de bajo voltaje con cargas moderadas. Son inferiores a los contactos del tipo “plata - óxido de cadmio” y “plata - óxido de cobre” en términos de resistencia a la soldadura, pero son más resistentes que la plata pura. Permite soldar y soldar sin capa inferior de plata.

Contactos de composiciones "plata - níquel - grafito". El aditivo de grafito aumenta la resistencia del arco y la resistencia a la soldadura y permite que estos contactos se utilicen en equipos de bajo voltaje con cargas importantes, así como en disyuntores de aire, generalmente combinados con contactos de plata-níquel.

Contactos de composiciones "plata - grafito" Tienen alta resistencia al arco, resistencia a la soldadura y resistencia a la abrasión mecánica. La resistencia eléctrica y la resistencia mecánica son relativamente bajas. Se utiliza junto con contactos de plata-níquel.

Contactos de composiciones "plata - tungsteno" Altamente resistentes a la fusión, sin embargo, tienen una mayor resistencia al contacto, que aumenta al aumentar el aditivo de tungsteno. Se utilizan en disyuntores de aire de alto voltaje en forma de revestimientos en la superficie de contactos de cobre.

Contactos de composiciones "plata - cadmio - níquel" Tienen una mayor resistencia eléctrica que los contactos de plata y se caracterizan por una resistencia de contacto particularmente estable y baja. Utilizado para circuitos de alto voltaje.

Contactos de composiciones "cobre - tungsteno" Tienen alta resistencia al desgaste, soldadura y oxidación con cargas de corriente elevadas. Debido a la mayor resistencia transitoria, se utilizan en interruptores de alto voltaje, principalmente de aceite, en condiciones de fuerte arco.

Contactos de composiciones "cobre - grafito" Se utiliza para contactos que cortan corrientes de 30-80 kA. Para garantizar la soldadura, estos contactos se hacen porosos; Tienen baja resistencia, están diseñados para un pequeño número de cortes y están fabricados con una subcapa de cobre.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Crece la proporción de fuentes de energía renovables 19.02.2022

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El nivel y crecimiento del consumo de energía renovable para calefacción y aire acondicionado es similar al observado para la generación de energía renovable en la UE. En particular, en 2004, la proporción de fuentes renovables en la UE representó el 10 % de la producción total de energía, y en 2020, el 22 %.

Entre los Estados miembros, destaca Suecia, donde dos tercios de la energía (66 %) utilizada para calefacción y refrigeración en 2020 provino de fuentes renovables, principalmente de biomasa y bombas de calor. Estonia y Finlandia (58 % cada uno), Letonia (57 %), Dinamarca (51 %) y Lituania (50 %) siguen el ejemplo de Suecia, donde más de la mitad de la energía para calefacción y aire acondicionado proviene de fuentes renovables.

En Estonia y Lituania, la participación de energías renovables en calefacción y refrigeración es 29 y 24 puntos porcentuales más alta, respectivamente, que la participación total de energías renovables en cada uno. Esta es la mayor diferencia entre todos los países de la UE. No se especifica dónde compran estos países excedentes de energía renovable para calefacción y refrigeración. También destaca Islandia, donde se utiliza el 80 % de las FER para calefacción y refrigeración (principalmente debido a la energía geotérmica).

Las energías renovables son las que menos contribuyen a la calefacción y refrigeración en la UE en Irlanda (6 %), los Países Bajos y Bélgica (8 % cada uno). Al mismo tiempo, la proporción de energía generada en estos países a partir de fuentes renovables es mayor, respectivamente, en un 6% y un 5%. Quizás este sea el excedente de fuentes de energía renovable o parte de ellas que se suministran a Estonia y Lituania para su uso en el campo de la calefacción y refrigeración de espacios.

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