191998. lajstromszámú szabadalom • Vákuumkamrás megszakító és eljárás annak előállítására

5 191998 6 jellemzői és nagy teljesítmények megszakítá­sára alkalmazható. A találmány tárgyát képezi az eljárás is ezen elektróda előállítására. A találmány a kitűzött célt úgy valósítja meg, hogy a vákuum tartállyal és egy pár elektródával kiképezett érintkező elektródák közül legalább az egyiket fő elemként leve­gőt is tartalmazó kobalt vázú anyagban lévő levegő helyébe fő elemként rezet tartalmazó rézőtvözet, ezüst és kis olvadáspontú, nagy gőznyomású elem, amely szobahőmérsékleten legfeljebb igen kismértékben oldható a réz­ben van bediffundálva. A feltalálók egy vázszerkezetet állítottak elő Co-porból, melynek igen nagy az áramve­zető képessége, nagy az átütési feszültsége, egy igen nagy áramok megszakítására képes Fe-csoportbeli elemet és különböző villamosán vezető fém anyagot vittek be az igy kiképe­zett vázszerkezet pórusaiba. Vezető elemként rezet, vagy különböző rézötvözetet alkalmaz­tak. Úgy tapasztalták, hogy igen nehéz tisz­ta rézzel telíteni a Co vázszerkezetet, mivel a Co-vázszerkezetnek és a tiszta réznek az olvadáspontja olyan közel esik egymáshoz, hogy maga a Co-váz is részben olvadt. így amint az olvadt réz telítette a Co vázszerke­zetet, oldódás és erózió jött létre közöttük, és igy a Co vázszerkezet nem tudta megtar­tani eredeti formáját. Ezt követően a feltalá­lók megvizsgáltak különböző telítő anyagokat, amelyeket a fent említett Co vázba be lehet vinni. Lényegében a legfontosabb rézötvőze­­teket vizsgálták először, mivel az ezüstnek, illetőleg az ezüstötvözeteknek az átütési fe­szültségre vonatkozó jellemzői nem a legked­vezőbbek, jóllehet az áramlökésekkel szemben tanúsított tulajdonságaik kiválóak. Ezért te­hát a rézhez ötvözendő adalékanyagoknak olyanoknak kellett lenniük, amelyek lecsök­kenek a réz olvadáspontját, és amelyek alapvetően nem rontják le a kiválasztott vá­kuumkamrás kapcsolóban a kamra belső nyo­mására vonatkozó paramétert. Ezek után mint szóba jöhető elemek, megvizsgálták azokat a rézötvözeteket, amelyekben Al, Ag, La, Mg, Mn, Ni, Si, stb. elemeket ötvöztek. Ezeket a különböző rézötvözeteket, amelyek tehát a fent említett elemek valamelyikét tartalmaz­ták, vákuumban megolvasztották, hogy belőle egy olvadt fürdő képződjön, és a Co-alapú vázszerkezetet ebbe a fürdőbe mártották be­le. A kísérletek eredményeként azt tapasztal­ták, hogy az az anyagösszetétel, amelybe réz- ezüst ötvözetet telítettek, igen jó átüté­si feszültség paramétert és nagy megszakitá­­si áramot mutatott, és az áramvezető-képes­­sége 25 IACSX (International Copper Stan­dard) volt, vagy annál is több, igy tehát a névleges áramot meglehetősen nagyra lehe­tett megadni. Olyan Co-vázszerkezetet kiala­kítani, amely alkalmas arra, hogy Co- (Cu- Ag) összetételű ötvözetet hozunk létre köny­­nyű, ha a Co-vázszerkezet porózusságát 10--60%-ra választjuk (az impregnált Cu- Ag öt­vözet értéke 10-60 tömeg*) mivel nehézségek mutatkoznak akkor, ha a porózusságot 6 tér­fogatai fölé akarjuk emelni. Előnyős az, ha a porózusság 30-60 térfogat*. Jóllehet azt is tapasztalták, hogy a telitési képesség javult, ha az alkalmazott Cu-Ag ötvözetben az Ag tartalom 5 tömeg%, vagy ennél több volt, alatta ugyanis a telítés nem volt olyan kielé­gítő. Ezért célszerű 10 tömegX-ot, vagy en­nél nagyobb értéket választani, például opti­málisan 50 tömeg%-ot. A kísérletek során egyértelműen úgy találták, hogy a Cu-Ag öt­vözet alkalmazása a Co-vázszerkezetben, mi­vel könnyen telíthető vele a vázszerkezet, előnyös, és a keletkező anyag különböző vil­lamos paraméterei is kielégítőek. A gyakor­latban azok az anyagösszetételek bizonyultak előnyösnek, ahol az Ag tartalom 15 tömeg*, vagy efölött volt, célszerűen 15-20 tömeg* (optimális a 17 tömeg*), mivel ekkor az át­ütési feszültség nagy értékű lesz. Ha az Ag tartalom 15 tömeg*, akkor a teljesítmény tar­tomány valamelyest lecsökkent, míg 20 tö­meg* Ag már túl sok volt. Ha az Ag tartalom túllépi az 50 tömegX-ot, akkor az átütési ka­rakterisztika már romlott. Ezért tehát célsze­rű, ha az Ag-tartalmat 2-20 tömeg%-ra vá­lasztjuk ki, optimális pedig a 4-12 tömeg* érték, ahol a tömegX-ot az egész érintkező elektródára vonatkoztatjuk. Célszerű továb­bá, ha a Co-vázszerkezetet fő komponensként Co képezi. Előnyös továbbá a találmány szerint, ha adalékanyagként legalább egy Bi, Pb, TI Te és Se csoportbeli elemet is alkalmazunk, amely egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben oldható szobahőmérsékleten a réz­zel. Ezek az adalékanyagok, vagy ezek közül néhány ugyanis igen nagymértékben javitja az elektródák nem-összehegedési tulajdonsá­gait. A Bi Pb, vagy hasonló elem az olvadt Cu-Ag ötvözetbe tehető bele. Ha a Bi, vagy Pb tartalom úgy van kiválasztva, hogy na­gyobb legyen, mint a szilárd oldat határa a réznek a Cu-Ag ötvözethez képest, és ez az érték maximum 3 tömeg*, akkor igen kiváló nem-összehegedési tulajdonságot mutató elektródák állíthatók elő. Ha ez az érték a maximum értéket túllépi, akkor az átütési fe­szültség lecsökken az egyébként szokásos értékre. A Bi, Pb vagy hasonló elemeket cél­szerű 0,1-1,0 tömegX-ban bevinni. Az egész elektródához viszonyítva célszerű a Bi, Pb és hasonló tartalmat 0,05-1,0 tömeg* alatti tar­tományban megválasztani, előnyösen pedig 0,05-0,3 töraegX-ra. Az igy kialakított anyag­nak nemcsak az átütési paraméterei rendkí­vül kedvezőek, de nagy áramok megszakítá­sára is alkalmazható, és az elektródák nem­­-összehegedési tulajdonságai kiválóak. To­vábbi előnyként kell megemlítenünk, hogy a tapasztalatok szerint a működtető áram is kedvező kisértékú 3-6 A, és nem érzékeny az áramlökésekre, míg a hagyományos Cu-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom