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电触点润滑脂的应用原理和作用

 yeshuheng 2024-07-29

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上次给大家介绍的电触点润滑脂的应用和产品——《电气零部件的幕后英雄—电触点润滑脂》这次给大家介绍电触点润滑脂的应用原理和作用。

大家肯定在想电触点润滑脂应该是一种具有导电功能的润滑膜覆盖在电极上面吧。一旦开关接触后,电路连通,形成回路,电器设备开始工作。但是恰恰相反,电触点润滑脂是完全绝缘的!电触点润滑脂在闭合状态下必须具有导电性,在断开情况下处于绝缘状态。

首先来看一下常见材料的接触电阻


材料

接触电阻 cm

金属

2.2 X 10-6

1.7 X 10-6

1.8 X 10-6

绝缘物

陶瓷

约5 X 1014

玻璃

约1 X 1013

润滑油

矿物油

1 x 1013

PFPE

1 x 1013

PAO

1 x 1013

润滑脂

氟脂

30 x 1016

常用润滑脂

1.3 x 1014

导电膏

1.3X108

相对于传统的金属导体,大多数的润滑脂都是绝缘体。即使含有部分导电颗粒,如锌、铜等,其电阻差,相对于导体来说,还是相当巨大的。

说回电触点润滑脂的工作的原理,就不得不提到量子隧道效应。简单来说就是在两块金属间夹一层及其薄的绝缘层(10^-9m量级),在两端加电压时,电子可以通过这样薄的绝缘层,产生电流。同理,电触点润滑脂就是接触点金属的电流成功通过了这纳米级别的油膜。开关闭合时,电触点润滑脂经历了从混合摩擦转变成边界摩擦的过程,实现了导电的功能。

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原理清楚了,那费半天劲在金属间涂抹的电触点润滑脂最主要的作用是什么呢?

1.保护接触点,稳定接触电阻,提升电性能

在肉眼下观察,开关表面是非常平滑的。当我们将其放置在显微镜下,开关表面是相当粗糙不平的。因此,在不同的接触力的影响下,开关的有效接触面积只有其表面积的0.01%到1%(下图A/B所示)。这个非常小的接触面积决定了接触电阻的大小。

在许多情况下,在触点表面经常会形成金属氧化物或塑料分解物层,会增加接触电阻。这种氧化层,通常会在触点压力足够大或足够热量形成时,会破坏。但产生的热量会加剧微震腐蚀,导致接触电阻的进一步上升。除去氧化层外,留下来的实际有效接触面积成为一个个的点(图中C所示)。

同时,在开关的不断开合过程中,由于摩擦和磨损的存在,在没有润滑剂的情况下,实际有效接触面积也会不断减少,直接地体现为,开关的接触电阻不断上升,最终影响开关的实际使用。

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2.防止电弧

大电流触点润滑脂还必须具有耐电弧性,由于电流较大的触点会采用铜、合金等材料,在其开闭时往往会产生电弧。电弧可使润滑脂碳化,使其绝缘性降低,即使在触点脱离时也会有电流通过;还可以使触点表面氧化,碳化物黏附于触点表面,使触点的通电特性变差。在电弧作用下,硅化合物容易生成绝缘性物质,使电压降低。所以大电流触点一般不使用硅脂。相反,微小电流触点不产生电弧,而且硅油粘度随随温度的变化小,构成适当油膜厚度的温度范围宽,不易产生低温下的间歇电震,而大量使用硅脂。

3.润滑抗磨损,延长触点寿命

使用电触点润滑脂既消除噪声又减少磨损。这对于那些镀金等贵金属的电触点尤为重要。电触点润滑脂提高了触点接触元件之间的润滑性能,避免了触点的机械磨损,从而延长了电触点的使用寿命。

电触点润滑脂的选择

    a.油膜强度,适当的高低温度范围,停留固定位置能力。其特别之处是必须要能避免磨耗的发生。

    b.低电流/低接触力的开关选用低粘度的基础油。

    c.大电流/高接触力的开关选用高粘度的基础油。

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勃肯润滑脂针对大小电流均有匹配合适的产品,同时还可以根据客户需求,开发专属产品。

END



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