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电子电器设备先天缺陷及后天问题的解决方案

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-30  浏览次数:111
核心提示:在上一篇文章《所有电子电器设备均存在这些先天缺陷及后天问题》一文中我们讨论了电子电器新设备的先天缺陷及后天问题,也是令业
在上一篇文章《所有电子电器设备均存在这些先天缺陷及后天问题》一文中我们讨论了电子电器新设备的先天缺陷及后天问题,也是令业界感到十分棘手的问题。

  这些问题不仅会直接影响电子电器设备的电气质量,而且还会给设备运行埋下导致日后故障的严重隐患。今天我们要讨论的“电接触优化防护技术”则是从根本上解决这些问题的先进技术手段。

  一、 电接触优化防护技术填充电接触面孔隙并形成严密包络,提高电接触效率

  

 

  电接触面优化防护前

  应用电接触优化防护技术后能够在金属表面形成一层的具有量子隧道导电效应的保护层,保护层能够一定程度地填充电接触面粗糙不平的孔隙,使电接触器件的实际接触面积得到显著提高,增加了有效“载流面积”,从而显著提升电接触效率和可靠性。

  

 

  电接触面优化防护后

  二、 有效抑制触头电弧,提高电气安全性

  电接触优化防护技术能够改变并优化触头表面的介质形态,并且形成的保护层在电弧作用瞬间具有自流平作用和一定的修复作用,可显著抑制和降低电弧对电触头的烧蚀危害。

  

 

  三、 大幅度提高触头耐磨性,延长使用寿命

  经过优化防护后,电触头的表面已不再是金属间的摩擦了,而变为保护层分子间的摩擦,形成了触头对之间的“干润滑”,大幅度降低了摩擦系数,这种“干润滑”能够减少零件在储存及运输过程中发生摩擦而产生的磨损,保护和延长其寿命。

  

 

  四、 隔绝氧化腐蚀因素,提升耐环境能力

  优化防护后形成的保护层的分子端基可直接与有色金属的原子产生配位场结合力,这种结合力是通常分子间结合力的数百倍,因此保护层不易脱落,能够有效地抵御潮湿、盐雾、大气腐蚀对电触头的危害,而且由于保护层隔绝了空气和水分等介质与金属表面的接触,也阻断了电化学腐蚀的路径。

  

 

  综上所述,电接触优化防护技术从根本上解决了电子电器设备的 “先天与后天缺陷”,不仅能够提升产品的电接触性能,还能够提高产品的耐环境能力,目前已经引用在诸多领域,并取得了优异的效果。

 
 
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