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        基于銀觸點(diǎn)焊接的開(kāi)關(guān)觸頭元件設(shè)計(jì)

        2022-06-24 07:39:02章衛(wèi)軍張希偉羅特苗羅斌彬柴奇凱
        日用電器 2022年5期
        關(guān)鍵詞:銅合金鉚釘觸點(diǎn)

        章衛(wèi)軍 張希偉 羅特苗 陳 兵 羅斌彬 柴奇凱

        (1.公牛集團(tuán)股份有限公司 慈溪 315314; 2.寧波電工合金材料有限公司 寧波 315100)

        引言

        開(kāi)關(guān)是電氣回路中控制電路通斷的關(guān)鍵電器附件,其載流能力和通斷壽命影響著整個(gè)電氣系統(tǒng)的帶載能力和安全性能。而開(kāi)關(guān)觸頭元件的結(jié)構(gòu)、工藝和材質(zhì)則決定著開(kāi)關(guān)的通斷能力和耐久性。目前,國(guó)內(nèi)開(kāi)關(guān)觸頭元件基本上采用鉚接的方式將鉚釘型銀觸點(diǎn)固定在觸橋上,在銀觸點(diǎn)和觸橋之間易形成接觸縫隙,形成較大接觸電阻,電流通過(guò)時(shí),產(chǎn)生較多熱量,增加開(kāi)關(guān)溫升。一旦超功率使用,溫升過(guò)高,極易燒毀開(kāi)關(guān),極端情況下引發(fā)火災(zāi)。另外,啟閉開(kāi)關(guān)時(shí),動(dòng)觸點(diǎn)和靜觸點(diǎn)要閉合和分離,長(zhǎng)期反復(fù)動(dòng)作后,鉚接形成的接觸縫隙可能增大,鉚接牢固度降低,開(kāi)關(guān)可靠性降低。并且,在動(dòng)靜觸點(diǎn)閉合和分離時(shí),動(dòng)靜觸點(diǎn)之間易形成瞬間電弧,產(chǎn)生高溫火花,觸點(diǎn)銀合金材料如果抗弧能力弱,易會(huì)被氧化和電解,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)出現(xiàn)燒蝕或粘連現(xiàn)象,影響開(kāi)關(guān)功能和使用壽命。

        在斷路器行業(yè)和國(guó)外開(kāi)關(guān)行業(yè),觸頭元件的銀觸點(diǎn)固定方式普遍采用了焊接工藝。從理論上分析,銀觸點(diǎn)在觸橋上的固定方式由鉚接改為焊接后,銀觸點(diǎn)與觸橋之間的鉚接縫隙被基本消除,兩者接觸的有效性和可靠性大幅提高,接觸電阻降低,觸頭元件的導(dǎo)電性能提升。

        因此,可基于銀觸點(diǎn)焊接工藝對(duì)國(guó)內(nèi)開(kāi)關(guān)觸頭元件的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)進(jìn)行再設(shè)計(jì),并選擇耐電磨損、抗熔焊和導(dǎo)電性好的銀觸點(diǎn)材料,以期提升開(kāi)關(guān)的安全性和使用壽命。

        1 鉚接型觸頭元件

        根據(jù)觸橋上固定銀觸點(diǎn)常用的工藝,開(kāi)關(guān)觸頭元件相應(yīng)分為鉚接型觸頭元件和焊接型觸頭元件。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)電工行業(yè)的開(kāi)關(guān)基本上采用的是鉚接型觸頭元件。

        1.1 鉚接型觸頭元件結(jié)構(gòu)

        銀觸點(diǎn)鉚接的觸頭元件通常是將鉚釘型銀觸點(diǎn)[1]通過(guò)鉚接工藝固定在觸橋上,實(shí)現(xiàn)兩者之間的電氣連接。鉚釘型銀觸點(diǎn)是通過(guò)冷鐓工藝實(shí)現(xiàn)銀合金工作層與紫銅鉚釘釘頭的結(jié)合,再經(jīng)熱處理工藝對(duì)其結(jié)合強(qiáng)度進(jìn)行強(qiáng)化。同時(shí),為保證開(kāi)關(guān)動(dòng)靜觸頭元件之間可靠的電接觸,動(dòng)觸點(diǎn)工作面一般為球面,靜觸點(diǎn)工作面一般為平面,如圖1所示。

        圖1 鉚接型觸頭元件及鉚釘型銀觸點(diǎn)

        1.2 鉚接型觸頭元件工藝

        鉚接型觸頭元件通過(guò)鉚接工藝將鉚釘型銀觸點(diǎn)的釘頭端面與觸橋表面貼合實(shí)現(xiàn)電氣連接。而實(shí)際鉚接過(guò)程中,由于鉚釘釘腳與觸橋通孔壁之間存在間隙,在鉚接過(guò)程中不可能使釘腳和通孔壁完全接觸,如果鉚接不牢,鉚釘釘頭端面與觸橋表面之間往往會(huì)形成或大或小如圖2所示的接觸縫隙,造成預(yù)期要實(shí)現(xiàn)大面積低電阻接觸的部位反而形成了較大的接觸電阻,大大降低了觸頭元件的導(dǎo)電性能。

        圖2 鉚接型觸頭元件金相切面

        此外,通過(guò)冷鐓固定在紫銅鉚釘上的銀合金層厚度并不是均勻的,一般是由中心向邊緣逐漸變薄的,如圖1所示。在開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí),由于制造和裝配誤差的存在,很難保證動(dòng)靜觸點(diǎn)接觸位置剛好處于各自中心,也就意味著動(dòng)靜觸點(diǎn)接觸形成的接觸電阻很難達(dá)到最小。極端情況下,接觸位置均處于觸點(diǎn)的邊緣,接觸電阻達(dá)到極大,嚴(yán)重降低觸頭元件的導(dǎo)電性能。

        1.3 銀觸點(diǎn)鉚接開(kāi)關(guān)市場(chǎng)反饋

        通過(guò)上文分析,銀觸點(diǎn)鉚接開(kāi)關(guān)的內(nèi)阻易出現(xiàn)異常增大的情況。長(zhǎng)時(shí)間通電使用,產(chǎn)生熱量較多,溫升較高。一旦用戶超功率非正常取電,極易燒毀開(kāi)關(guān)。嚴(yán)重時(shí)引發(fā)火災(zāi),帶來(lái)不可估量的生命和財(cái)產(chǎn)損失。

        因此,有必要將已在繼電器行業(yè)和國(guó)外開(kāi)關(guān)行業(yè)中普遍應(yīng)用的銀觸點(diǎn)焊接工藝應(yīng)用于國(guó)內(nèi)電工行業(yè)的開(kāi)關(guān)上,來(lái)降低開(kāi)關(guān)內(nèi)阻,提高開(kāi)關(guān)通電能力,提升相應(yīng)開(kāi)關(guān)、插座的安全品質(zhì)。

        2 銀觸點(diǎn)焊接工藝

        銀觸點(diǎn)焊接常用的方式有:電阻釬焊、火焰釬焊和電阻點(diǎn)焊(以下簡(jiǎn)稱電阻焊)等[2]。而電阻焊工藝可不填充焊接介質(zhì),焊件變形小,容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,生產(chǎn)效率高,性價(jià)比高,是焊接型觸頭元件應(yīng)用研究的重點(diǎn)方向。本文所述的焊接型觸頭元件的銀觸點(diǎn)焊接采用的就是電阻焊工藝。

        2.1 電阻焊

        電阻焊是將被焊工件壓緊于兩電極之間,并通以電流,利用電流流經(jīng)工件接觸面及鄰近區(qū)域產(chǎn)生的電阻熱將其加工到熔化或塑性狀態(tài),使之形成金屬結(jié)合的一種方法,其工藝原理如圖3所示。

        圖3 電阻焊工藝原理圖[3]

        影響電阻熱并最終影響焊接質(zhì)量的因素包括:焊接電流、焊接時(shí)間、焊接壓力、電極的形狀和材料、工件表面狀況等。電流、時(shí)間和壓力等焊接工藝參數(shù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際焊接質(zhì)量進(jìn)行調(diào)整并固化。電極與工件以及工件與工件間的接觸表面在焊接前必須進(jìn)行清理。

        2.2 銀觸點(diǎn)電阻焊工藝

        觸頭元件的銀觸點(diǎn)原材料一般為銀合金絲材或帶材,觸橋材料一般為銅合金帶材,其主要通過(guò)電阻焊自動(dòng)化設(shè)備完成銀觸點(diǎn)在觸橋上的焊接,工藝過(guò)程如圖4所示。

        圖4 銀觸點(diǎn)電阻焊工藝過(guò)程示意圖

        銀合金絲材或帶材由推進(jìn)機(jī)構(gòu)送入焊接設(shè)備,被切成所需尺寸的銀觸點(diǎn)后,通過(guò)定位機(jī)構(gòu)固定在觸橋銅合金帶材的預(yù)設(shè)位置上。此時(shí),上下電極動(dòng)作并將銀觸點(diǎn)和觸橋銅帶以一定的壓力夾緊。緊接著,上下電極瞬間放電,大電流流過(guò)銀觸點(diǎn)和觸橋,產(chǎn)生巨大熱量,將銀觸點(diǎn)和觸橋接觸區(qū)域熔化,冷卻后兩者結(jié)合在一起實(shí)現(xiàn)銀觸點(diǎn)焊接。

        2.3 焊接型觸頭元件自動(dòng)化生產(chǎn)線

        焊接型觸頭元件自動(dòng)化生產(chǎn)線一般按照銅帶預(yù)沖壓、銀帶剪切焊接和元件成型落料三個(gè)工藝環(huán)節(jié)布局,并設(shè)置形狀檢測(cè)、尺寸檢測(cè)和剪切力檢測(cè)等自動(dòng)檢測(cè)裝置。

        按照銀材進(jìn)入設(shè)備的方向,將自動(dòng)化焊接線分為縱進(jìn)線和橫進(jìn)線兩種,分別如圖5(a)和圖5(b)所示。

        圖5 觸頭元件自動(dòng)化焊接線

        縱進(jìn)線的銀觸點(diǎn)原材料一般為銀合金圓形線材,經(jīng)剪切、焊接、擠壓形成圓形的銀觸點(diǎn),外形美觀,但銀觸點(diǎn)焊接面積理論上為圓形線材的橫截面積,圓形銀觸點(diǎn)周邊區(qū)域并非焊接區(qū)域而是冷壓區(qū)域,因此圓形銀觸點(diǎn)焊接面積占比小。

        橫進(jìn)線的銀觸點(diǎn)原材料一般為方形帶材,經(jīng)剪切、焊接、整形后形成方形銀觸點(diǎn),其焊接面積基本上就是銀觸點(diǎn)與觸橋的接觸面積,因此方形銀觸點(diǎn)焊接面積占比大。

        3 焊接型觸頭元件材料選擇

        目前,觸頭元件的觸橋主要采用的是銅合金材料??紤]到性價(jià)比,靜觸橋一般采用導(dǎo)電率較高價(jià)格較低的黃銅,如H62等。動(dòng)觸橋一般選用彈性模量、屈服強(qiáng)度、抗應(yīng)力松弛能力以及導(dǎo)電率較高的錫磷青銅。

        觸頭元件的觸點(diǎn)材料主要采用的是銀合金。為保證優(yōu)良的導(dǎo)電性能和抗熔焊能力,要求銀觸點(diǎn)材料具有高導(dǎo)電率、高硬度、高熔點(diǎn)、高沸點(diǎn),但能同時(shí)滿足上述物性要求的銀合金是很難得到的。目前,開(kāi)關(guān)銀觸點(diǎn)材料普遍采用的是各項(xiàng)性能均衡且相對(duì)廉價(jià)的AgCdO,承載中小電流等級(jí)的控制開(kāi)關(guān)采用的是AgNi[4]。斷路器和繼電器對(duì)通斷能力和耐久性要求高,銀觸點(diǎn)一般采用抗熔焊能力較高的AgSnO2、AgSnO2In2O3或AgC合金,為順應(yīng)環(huán)保趨勢(shì)和用電設(shè)備大功率化趨勢(shì),開(kāi)關(guān)銀觸點(diǎn)可考慮采用此類銀合金材料。

        對(duì)于焊接型觸頭元件,銀觸點(diǎn)與觸橋之間還應(yīng)具有良好的焊接性能,確保銀觸點(diǎn)與觸橋易通過(guò)焊接形成可靠的電接觸。AgNi合金容易焊接在銅合金上,較適于制作焊接型觸頭元件。而含氧化物的銀合金與銅合金很難焊接在一起,但在大電流場(chǎng)合下必須使用含氧化物的銀合金觸點(diǎn)時(shí),可在焊接型觸頭元件的銀合金工作層與銅合金層之間增加如純Ag層、AgNi合金層或CuNi合金層等過(guò)渡層作為助焊層,如圖6所示。

        圖6 焊接型觸頭元件示意圖

        4 焊接型觸頭元件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        與鉚接型觸頭元件相比,焊接型觸頭元件在結(jié)構(gòu)上主要省去了紫銅鉚釘。要保證現(xiàn)有開(kāi)關(guān)以最低的變更成本實(shí)現(xiàn)銀觸點(diǎn)固定工藝由鉚接轉(zhuǎn)為焊接,關(guān)鍵就是要解決如何設(shè)計(jì)焊接型觸頭元件的結(jié)構(gòu)來(lái)彌補(bǔ)鉚接型觸頭元件紫銅鉚釘?shù)尼旑^厚度尺寸的問(wèn)題。

        在焊接型觸頭元件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),銀觸點(diǎn)的銀合金用量應(yīng)與原鉚接型觸頭元件保持基本一致,以確保開(kāi)關(guān)整體成本不發(fā)生明顯波動(dòng)。在此前提下,可通過(guò)折彎觸橋?qū)y觸點(diǎn)抬高到所需的位置,或者在觸橋上銀觸點(diǎn)所在的位置處沖壓成型一個(gè)所需高度的凸臺(tái),再或者在銀觸點(diǎn)工作層和觸橋銅合金層之間增加一定厚度的過(guò)渡層,如價(jià)格相對(duì)較低且易于焊接的CuNi合金層等,以此實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)的閉合位置在銀觸點(diǎn)固定工藝由鉚接改為焊接后不發(fā)生改變的目標(biāo)。

        根據(jù)上述思路,可設(shè)計(jì)三種焊接型觸頭元件結(jié)構(gòu)方案[5],分別如圖7所示。

        5 焊接型觸頭元件測(cè)試驗(yàn)證

        為對(duì)比焊接型觸頭元件和鉚接型觸頭元件性能差異,采用不同工藝的觸頭元件在同一款開(kāi)關(guān)中進(jìn)行對(duì)比測(cè)試。

        5.1 測(cè)試樣品

        測(cè)試開(kāi)關(guān)為某款額定電壓為250 V、額定電流為10 A的按鈕開(kāi)關(guān),如圖8(a)所示,其鉚接型觸頭元件和焊接型觸頭元件分別如圖8(b)和圖8(c)所示。

        圖8 測(cè)試樣品

        焊接型觸頭元件測(cè)試樣品的銀觸點(diǎn)采用銀鎳合金,通過(guò)橫進(jìn)線工藝焊接在銅合金觸橋上,并通過(guò)靜觸橋折彎一定高度來(lái)彌補(bǔ)省去的紫銅鉚釘?shù)尼旑^厚度。

        5.2 測(cè)試項(xiàng)目及方法

        測(cè)試項(xiàng)目包括金相切面、電阻、溫升、正常操作和極限壽命。

        金相切面采用高倍電子顯微鏡拍照觀察;電阻采用電橋法測(cè)試;溫升和正常操作按GB/T 15092.1-2020相關(guān)試驗(yàn)條款執(zhí)行,為獲得明顯的對(duì)比效果,試驗(yàn)條件采用額定電流為16 A、額定電壓為250 V、操作循環(huán)次數(shù)為10 000的阻性負(fù)載開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的測(cè)試條件;極限壽命測(cè)試方法參照正常操作試驗(yàn)方法進(jìn)行。

        5.3 測(cè)試結(jié)果

        5.3.1 金相切面

        焊接型觸頭元件的金相切面如圖9所示??梢钥闯觯y觸點(diǎn)和觸橋之間不存在像圖2鉚接型觸頭元件那樣的接觸縫隙。

        圖9 焊接型觸頭元件金相切面

        5.3.2 電阻

        電阻測(cè)試采用數(shù)字電橋電阻測(cè)試儀。鉚接型觸頭元件動(dòng)靜觸點(diǎn)閉合時(shí),兩接線端之間的電阻為2.6 mΩ左右,焊接型觸頭元件的電阻則只有1.2 mΩ左右,焊接型觸頭元件導(dǎo)電性明顯好于鉚接型觸頭元件。

        5.3.3 正常操作前后溫升和極限壽命

        接1.5 mm2導(dǎo)線的鉚接型觸頭元件開(kāi)關(guān)和焊接型觸頭元件開(kāi)關(guān)正常操作前后溫升對(duì)比數(shù)據(jù)即壽前溫升和壽后溫升對(duì)比數(shù)據(jù),以及極限壽命對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 壽前溫升、壽后溫升和極限壽命對(duì)比數(shù)據(jù)

        從測(cè)試結(jié)果可以看出,與鉚接型觸頭元件的開(kāi)關(guān)樣品相比焊接型觸頭元件的開(kāi)關(guān)樣品的壽前溫升平均降低達(dá)12 K左右,壽后溫升平均降低達(dá)14 K左右,極限壽命提高近1萬(wàn)次。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        開(kāi)關(guān)的觸頭元件采用銀觸點(diǎn)焊接工藝后,解決了銀觸點(diǎn)鉚接工藝會(huì)產(chǎn)生接觸縫隙的問(wèn)題,提高了開(kāi)關(guān)導(dǎo)電能力,降低了開(kāi)關(guān)工作溫升,延長(zhǎng)了開(kāi)關(guān)使用壽命,帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        可以預(yù)見(jiàn),焊接型觸頭元件代替鉚接型觸頭元件將是國(guó)內(nèi)開(kāi)關(guān)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。

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