Электротехнические материалы, применяемые для изготовления вакуумного выключателя типа ВВТЭ-10

Контрольная работа - Физика

Другие контрольные работы по предмету Физика

проводов, для шин распределительных устройств, для коллекторных пластин электрических машин и пр. Мягкую медь в виде проволок круглого и прямоугольного сечения применяют главным образом в качестве токопроводящих жил кабелей и обмоточных проводов, где важна гибкость и пластичность (не должна пружинить при изгибе), а не прочность,

 

Таблица 1 - Свойства медной и алюминиевой проволоки

ПараметрМедьАлюминийМТммATAMПредел прочности при растяжении р, МПа, не менее.360 -390260 - 280160 - 17080Относительное удлинение при разрыве,, % не менее0,5-2,518-351,5 - 210 -18Удельное сопротивление , мкОм , не более0,0179 - 0,01820,017540,02950,0290

Медь является сравнительно дорогим и дефицитным материалом. Поэтому она должна расходоваться весьма экономно. Отходы меди на электротехнических предприятиях необходимо тщательно собирать; важно не смешивать иx с другими металлами, а также с менее чистой (не электротехнической) медью, чтобы можно было подвергнуть эти отходы переплавке и вновь использовать в качестве электротехнической меди. Медь как проводниковый материал все шире заменяется другими металлами, в особенности алюминием.

 

 

 

Бинарные сплавы для контактов (Cu, Cu - Be, Cu - Те, Ag - Be и тд). Сплавы меди. В отдельных случаях помимо чистой меди в качестве проводникового материала применяются ее сплавы с оловом, кремнием, фосфором, бериллием, хромом, магнием, кадмием. Такие сплавы, носящие название бронз, при правильно подобранном составе имеют значительно более высокие механические свойства, чем чистая медь: р бронз может быть 800-1200-МПа и более. Бронзы широко применяют для изготовления токопроводящих пружин и т. п.

Введение в медь кадмия при сравнительно малом снижении удельной проводимости, показанного на рисунке 7, дает значительное повышение механической прочности и твердости. Кадмиевую бронзу применяют для контактных проводов и коллекторных пластин особо ответственного назначения. Еще большей механической прочностью обладает бериллиевая бронза (). Сплав меди с цинком (латунь) обладает достаточно высоким относительным удлинением перед разрывом при повышенном по сравнению с чистой медью пределе прочности при растяжении. Это дает латуни технологические преимущества перед медью при обработке штамповкой, глубокой вытяжкой и т.п. В соответствии с этим латунь применяют в электротехнике для изготовления всевозможных токопроводящих деталей. Состав и свойства некоторых медных сплавов, применяемых в электротехнике, указаны в таблице ниже в таблице 2.

 

Таблица 2 - Свойства медных электротехнических сплавов

СплавСостояниеУдельная проводимость по отношению к медиПредел прочности при разрыве Относительное удлинение при разрыве Кадмиевая бронза (0,9)Твердая отложенная83-90 95До 1050 3104 до 50Бронза (0,8, 0,6%Sn)Твердая отложенная50-55 55-60До 730 2904 до 55Бронза (2,5%Al, 2%Sn)Твердая отложенная15-18 15-18До 970 3704 до50Фосфористая бронза (7%Sn, 0,1%P)Твердая отложенная10-15 10-15До 1050 4003 до 60Латунь (30%Zn)Твердая отложенная25 25До 880 320-3505 до 60-70

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

 

По стандарту ГОСТ 2.316-38

ВВТЭ-10-10/630У2 - Выключатель Вакуумный Трехполюсный Электромагнитный привод. 10 - номинальное напряжение в кВ, 10 - номинальный ток отключения в кА, 630 - номинальный ток в А, У2 - климатическое исполнение (Окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II ( промышленная)).

КРУ - Комплексное Распределительное Устройство

ВО - Включение - Отключение

КЗ - Короткое замыкание

КДВ - Камера Дугогасительная Вакуумная

ИДУУ - Индукционно-Динамическое Устройство Управления

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Л. Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова Электрооборудование электрических станций и подстанций, М.: Издательский центр Академия, 2004. - 448с.

. Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М.Тареев Электротехнические материалы, Издание шестое переработанное. Л., Энергия, 1977. - 352с. С ил.

. Ю.В. Корицкий Электротехнические материалы, учебник для техникумов. Изд.3-е, перераб. М., Энергия, 1976г.