PULVERMETALLKONTAKTER
Applikasjon: |
Kontaktorer, effektbrytere, termostater, intelligente brytere, etc |
Materialet: |
AgC,AgW,AgWC,AgWCC,AgNiC,CuW |
AgC
Mikrostruktur
Generell beskrivelse
AgC kontaktmaterialer viser en meget høy motstand mot kontaktsveising og lav kontaktmotstand.Motstanden mot sveising øker med økende grafittinnhold.AgC-materialer har selvsmørende oppførsel når de brukes som glidekontakter.
Søknadsomfang
Brukes hovedsakelig i beskyttelsesbrytere som MCB-er, MCCB-er, jordfeilbrytere eller motorbeskyttelsesbrytere.Påføring er normalt i asymmetrisk samsvar med AgNi, AgW, AgWC eller Cu.
Materialegenskaper
AgC | AgC | AgC | AgC | AgC | AgC | |
C Innhold (vekt%) | 3±0,5 | 4±0,5 | 5±0,5 | 3±0,5 | 3,8±0,5 | 4±0,5 |
Tetthet (g/cnre) | ≥9.10 | ≥8,9 | ≥8,60 | ≥9.10 | ≥9.00 | ≥8,9 |
Elresistivitet (.10•cm) | ≤2,10 | ≤2,20 | ≤2,30 | ≤2,10 | ≤2,20 | ≤2,20 |
Hardhet HV | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 |
Produksjonsprosess | Sintring-Ekstrudering |
Produkttyper
AgW
Mikrostruktur
Generell beskrivelse
Kontakter laget av AgW viser høy anti-sveisemotstand og høy motstand mot lysbuerosjon på grunn av høyt smeltepunkt og høy hardhet på W, de har også en god elektrisk og termisk ledningsevne.
Søknadsomfang
AgW-materialer brukes hovedsakelig i lavspennings-MCCB og ACB og beskyttelsesbrytere.
Materialegenskaper
AgW | AgW | AgW | AgW | AgW | AgW | |
Ag-innhold (vekt%) | 50±2 | 45±2 | 40±2 | 35±2 | 30±2 | 25±2 |
Tetthet (g/cm3) | ≥13.15 | ≥13,55 | ≥14.00 | ≥14,50 | ≥14,90 | ≥15,40 |
EIec.Resistivitet (1,10•cm) | ≤3,00 | ≤3,20 | ≤3,40 | ≤3,60 | ≤3,80 | ≤4,20 |
Hardhet HV | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥145 | ≥160 |
Produksjonsprosess | Infiltrasjon |
Produkttyper
AgWC
Mikrostruktur
Generell beskrivelse
AgWC-kontaktmaterialene som inneholder den ildfaste WC-komponenten har høy hardhet og motstand mot mekanisk slitasje, lav tendens til kontaktsveising og relativt stabil kontaktmotstand under bruk.AgWC-kontakter produseres ved pulvermetallurgisk infiltrasjon.
Søknadsomfang
Hovedsakelig brukt i kraftige bryterenheter, for eksempel strømbrytere.jordfeilbrytere.I mange tilfeller brukes de i asymmetrisk match med AgC
Materialegenskaper
AgWC | AgWC | AgWC | AgWC | |
Ag-innhold (vekt%) | 65±2 | 60±2 | 50±2 | 35±2 |
Tetthet (g/cm3) | ≥11,50 | ≥11,80 | ≥12.20 | ≥13.00 |
Elektrisk resistivitet (1,10•cm) | ≤3,30 | .A.50 | 4,50 | 5.20 |
Hardhet HV | ≥100 | ≥125 | ≥135 | ≥155 |
Produksjonsprosess | Infiltrasjon |
Produkttyper
AgWCC
Mikrostruktur
Generell beskrivelse
På grunn av høyt Ag-innhold har AgWCC-kontakter lav kontaktmotstand.De har svært høye anti-sveiseegenskaper på grunn av innholdet av wolframkarbid og grafitt med høyt smeltepunkt.AgWCC-kontakter er produsert ved sintring.
Søknadsomfang
Hovedsakelig brukt i kraftige bryterenheter, for eksempel strømbrytere.jordfeilbrytere.I mange tilfeller brukes de i asymmetrisk match med AgNi, AgW eller AgWC.
Materialegenskaper
AgWCC | AgWCC | AgWCC | AgWCC | |
Ag-innhold (vekt%) | 85±1 | 75±1 | 79±1 | 74,5±1 |
Tetthet (g/cm3) | ≥9,40 | ≥10,25 | ≥8,80 | ≥10,50 |
Elresistivitet (u0•cnn) | ≤3,40 | ≤3,40 | ≤3,80 | ≤3,45 |
Hardhet HV | ≥50 | ≥80 | ≥60 | ≥75 |
Produksjonsprosess | Blanding-Komprimering-Sintring |
Produkttyper
AgNiC
Mikrostruktur
Generell beskrivelse
AgNiC-kontakter kombinerer fordelene med AgNi- og AgC-kontakter.De har god motstand mot elektrisk erosjon og anti-sveiseegenskaper.
Søknadsomfang
AgNiC-kontakter brukes hovedsakelig i MCCB, ACB.
Materialegenskaper
AgNiC | AgNiC | 3AgNiC | |
Ag-innhold (vekt%) | 67±1 | 73±1 | 94±1 |
Tetthet (g/cm3) | ≥8,70 | ≥9.10 | ≥8,50 |
Elresistivitet (.10•cm) | ≤4,50 | ≤3,50 | ≤3,50 |
Hardhet HV | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
Produksjonsprosess | Blanding-Komprimering-Sintring |
Produkttyper
CuW
Mikrostruktur
Generell beskrivelse
CuW-kontaktmaterialer har utmerket motstand mot buerosjon og anti-sveiseegenskaper opp til svært høy strømstyrke.CuW-kontakter produseres i et stort utvalg av former ved hjelp av pulvermetallurgi (pressing / sintring eller infiltrasjon).Wolframinnholdet er 50%-80%.
Søknadsomfang
CuW-kontakter brukes hovedsakelig i mellom- og høyspenningskoblingsanlegg.Typiske bruksområder er høyspenningsbrytere, lastbrytere, transformatorbrytere trinnkoblere og lavspente lysbuekontakter.
I tillegg er CuW-materialer mye brukt som elektroder, først og fremst for sveising.
Materialegenskaper
CuW | CuW | CuW | |
Cu-innhold (vekt%) | 50±2 | 40±2 | 30±2 |
Tetthet (g/cm3) | ≥11,85 | ≥12,75 | ≥13,80 |
EIec.Resistivitet (p0 cm) | ≤3,20 | ≤3,70 | ≤4,10 |
Hardhet HV | ≥115 | ≥140 | ≥175 |
Produksjonsprosess | Infiltrasjon |